定律关键词检索结果

麦克斯韦妖在量子计算机内部为量子电池充电

Maxwell’s demon charges quantum batteries inside of a quantum computer

一种在量子计算机内部给电池充电的技术依赖于对量子比特进行排序,模仿麦克斯韦妖,这是一项 19 世纪的思想实验,曾被认为违反了物理定律

科学家创造了一种新型的光量子态

Ученые создали новый тип квантового состояния света

玻色-爱因斯坦光子凝聚体遵循基本物理定律。

“可教性指数”

“Teachability Index”

每周的灵感和想法都在这里!尽管安排了成功教育环境的所有必要组成部分(“富有同情心的 CFI 教练”、合适的学习区和激励的渐进式掌握),但如果学习者的“可教性指数”较低,您的项目很容易失败!这是一个心理上的未知数,在很大程度上超出了教育者的范围。桑代克的准备定律:基本……继续阅读“可教性指数”“可教性指数”一文首先出现在航空理念和讨论!。

为什么封闭式基金的交易价格比其基础资产低 10%?

Why do closed-end funds trade at a 10% discount to their underlying assets?

经济学家:没人知道,但它们正在变得不那么受欢迎。持续的折扣违反了有效金融市场的基本假设之一:一价定律。该定律认为两种相同的资产应该在价格上趋同,长期差异必须反映干预或摩擦。... 早在 1949 年,作家兼投资者本杰明·格雷厄姆就将折扣称为“为股东的惰性和愚蠢而竖立的昂贵纪念碑”。20 世纪 50 年代初,就在格雷厄姆发起攻击后不久,封闭式基金持有的资产价值几乎是共同基金的 70%。... 现在,封闭式基金不仅比不上共同基金,也比不上交易所交易基金。在这三类基金中,[封闭式基金] 仅占总资产的 1%。好吧,但如果剩下的少数封闭式基金代表着套利机会,为什么我们不能买入它们,卖出基础资产,赚取 1

探索不断演变的宇宙:关于恒定变化的新理论

Exploring the Evolving Universe: A New Theory on Constant Changes

宇宙中,从原子到星系,支配一切事物的基本定律可能并不像人们曾经认为的那样一成不变,而这正处于科学研究的前沿。随着宇宙的膨胀,自然常数(决定整个宇宙的力量、质量和能量的关键数字)也在不断演变,这种思考不仅仅是猜测。它 […]

探索宇宙的结构:从强子到宇宙常数

Exploring the Fabric of the Universe: Hadrons to Cosmological Constant

在浩瀚的宇宙中,物质的微观构成要素与星系的宇宙之舞交织在一起,蕴含着一个深刻的发现故事。 进入一个领域,我们所知的物理定律既受到挑战,又得到证实,无形的力量支撑着宇宙的结构 […]

LvR、无常损失、Theta 和套利利润

LvR, Impermanent Loss, Theta, and Arbitrage Profits

arbprofit哥伦比亚大学教授 Ciamac Moallemi、Uniswap 的 Adams、Reynolds 和 Dan Robinson 上周发表了一篇论文,探讨如何通过让套利者竞标以较低价格进行交易的权利来收回部分 LP 凸度成本。我想深入研究这个问题,但我认为了解套利利润与 LP 凸度成本之间的关系会很有帮助,因为这并不明显。此外,这个领域的人们对我所说的 LP 凸度成本使用不同的术语和公式,澄清它们之间的区别会很有用。最终,损失与再平衡 (LvR)、无常损失 (IL)、凸度成本和 theta 代表的是同一件事。这些指标的估计方法将使用每日数据,这些数据会产生随机误差,而这些误差

可变形时空中的物理学

Physics in deformable spacetime

凝视浩瀚的宇宙,想象一下,如果其最复杂定律的秘密不是写在复杂的方程式中,而是写在空间和时间本身的形状和曲线中。这个有趣的前提是一项开创性研究的核心,旨在揭示粒子如何运动的奥秘 […]

耶基斯-多德森:传说,而非法律

Yerkes-Dodson: Lore, not Law

耶基斯-多德森定律在绩效环境中经常使用。它已应用于从工作效率到运动表现以及焦虑对学习的影响等所有领域。但这一研究结果是如何成为“定律”的?它被复制得如何?

8/6/21:世界更加 VUCA。风险更小。

8/6/21: World is more VUCA. Less Risk.

对于近年来一直是我学生的人来说,这一切都不会令人感到惊讶:我们周围的世界正变得不那么“受风险驱动”,而更“容易出现 VUCA”。当然,VUCA 指的是易变、不确定、复杂和模糊。以下是麦肯锡的简洁总结:上述数据集在任何结构化或定义意义上都不是“风险”。没有一个数据集具有已知的、易于定义的概率分布,没有一个数据集具有严格可识别的影响分布,也没有一个数据集遵循大数正态定律。这些是不确定事件,它们也通过复杂的传染途径相互关联。祝你好运,为他们制定精算表……

ChatGPT:马歇尔、希克斯还是克利夫·克拉文?

ChatGPT: Marshall, Hicks, or Cliff Clavin?

马歇尔在《经济学原理》中讨论了衍生需求定律。具体来说,在第五卷第六章中,马歇尔列出了导致相应生产要素的工资无弹性衍生需求的四个“条件”:“没有价格适中的优质替代品”“僵硬且无弹性”的最终需求“生产费用的一小部分”(即要素成本份额小)其他要素的无弹性供应抛开第四定律,我们可以在艾伦-希克斯公式的背景下讨论前三个定律,该公式用于计算双要素情况下衍生需求的自身价格弹性 βii(另见《芝加哥价格理论》第 11 章)。其中 si 是商品 i 在要素成本中的份额,εD < 0 是最终产品的需求价格弹性,σ > 0 是要素替代的弹性。这些参数都不一定是常数;它们可能会根据要素分配而变化。马歇尔第一定律可以理

虚拟形象的逼真服装动画

Photorealistic clothing animation for avatars

一群科学家利用机器学习“重新发现”了万有引力定律。动画化身早已成为我们生活的一部分。但闭合动画的逼真建模仍然是一个悬而未决的挑战。一方面,现代物理建模技术可以以交互速度生成逼真的服装几何图形。另一方面,建模逼真的外观通常需要物理渲染,这对于交互式应用程序来说太昂贵了。

利用机器学习重新发现天体力学

Rediscovering celestial mechanics with machine learning

一组科学家利用机器学习“重新发现”了万有引力定律。为此,他们训练了一个“图神经网络”,以根据 30 年的观测结果模拟太阳、行星和太阳系大卫星的动态。然后,他们使用符号回归发现神经网络隐式学习的力定律的解析表达式。

引力对黑洞内部时空几何形状的影响

The effect gravity has on the geometry of space-time inside a black hole

爱因斯坦对无法解释的解释 在之前的一篇文章中(# 1. 物理定律在黑洞中会失效吗?<< https://theimagineershome.com/face_book_posings.htm >>),我们根据惯性参考系定义了物质落入黑洞时会发生什么,以及为什么奇点不能在其中心形成,正如所定义的那样......阅读更多文章《引力对黑洞内时空几何的影响》首先出现在《统一量子和相对论理论》上。

能源与发展

Energy and Development

这是我最近为 Elgar 百科全书撰写的两章中的第一章。能源在经济活动中的作用是什么?经济系统必须在物理定律和人类技术知识所确定的约束范围内运作。生产(包括家庭生产)需要能源来将材料转化为所需产品,并运输原材料、商品和人员。热力学第二定律意味着能源无法回收,能源效率的提高是有限的。因此,能源是生产的重要因素,需要持续的能源供应来维持现有的经济活动水平以及发展和发展经济(Stern,1997 年)。热力学第一定律指出,能源无法创造,因此必须从环境中提取能源(和物质)。此外,必须投入能源才能获取有用的能源(Hall 等人,1986 年)。工业革命之前,经济依赖于农作物和木材以及少量的风能和水能,所

#198 – Sara Walker:地球和外星世界生命的起源

#198 – Sara Walker: The Origin of Life on Earth and Alien Worlds

萨拉·沃克 (Sara Walker) 是一位天体生物学家和理论物理学家,对生命起源感兴趣。请查看我们的赞助商来支持此播客:- Athletic Greens:https://athleticgreens.com/lex 并使用代码 LEX 获得 1 个月的鱼油- NetSuite:http://netsuite.com/lex 获得免费产品游览- Blinkist:https://blinkist.com/lex 并使用代码 LEX 获得 25% 的折扣- Magic Spoon:https://magicspoon.com/lex 并使用代码 LEX 获得 5 美元折扣剧集链接:Sara

光速被打破:等离子体物理学的前沿发现

Speed of light has been broken: Cutting-edge discovery in Plasma Physics

光速是恒定的,我们都知道这一点。真空中光速恒定是狭义和广义相对论的假设。除此之外,我们还可以利用电磁定律计算出真空中光速的确切数字,这个数字正好是 299,792 公里/秒。人们总是想知道,是否有可能打破光速,现在我们可以回答这个问题了。这项突破性的发现是由美国加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室和美国纽约罗彻斯特大学的研究人员完成的。别误会,光有一个恒定的速度极限,但在某些条件下,单个光脉冲可以打破这个极限。研究人员也做了同样的事情。为了实现这一壮举,他们使用了等离子体,即物质的第四种状态。等离子体由离子气体组成。离子基本上是带有净电荷的粒子、原子或分子。等离子体的一个常见例子是闪电。但它也

洛伦兹变换:简化概述

Lorentz Transformation: A Simplified Overview

好吧……已经有很多关于这个主题的文章和书籍,但我仍然需要介绍它,主要有两个原因。首先,我即将发表的文章将基于这个主题,我不希望我的读者在寻找足够的材料来理解这个主题时遇到麻烦。其次,因为我也研究过很多关于这个主题的文章和书籍,所以在阅读它们时,我总是觉得文本中总是缺少“学生方面”的解释。所以,在本文中,我将尝试包括这一点。洛伦兹变换在相对论空间中起着关键而基本的作用。没有它,你就无法推导出流行理论的表达式,如长度收缩、时间膨胀和流行的质量能量关系方程 e = mc^2。所以,我希望你能理解这个主题的引力。洛伦兹变换以荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹的名字命名。在开始推导变换之前,我们需要记住两个假