1引言量子宇宙学应用量子重力群落开发的技术来简单宇宙学模型,以获取量子理论,目的是在宇宙学量表上,尤其是在很早的时候,量化量子效应是相关的。在量子宇宙学上工作提出了有趣的想法,例如时间离散或用大弹跳代替大爆炸。1然而,通过采用全量子重力的形式结构,量子宇宙学也遭受了其概念上的缺点。在本文中,我遵循作者2,认为时间问题是一个严重的问题,它危害了对量子重力的规范和解释的理由和解释,以指出同样的是适用于规范量子宇宙学的情况。尤其是,我认为这是一个信号,是关于宇宙时代的事实,这是古典模型中重要的经验事实,在量子量中丢失了。本文中讨论的问题对物理和物理学哲学都很感兴趣,因为它们涉及量子重力方法中的基本问题。3从这些方法的角度来看,这一讨论当然值得考虑,它还提供了一种更简单的上下文,在这种情况下,可以对时间问题进行概念性讨论,而不会因与完全相对论所涉及的技术复杂性的误解。本文的结构如下。然后,在第3节中,我介绍了经典的MinisuperSpace模型,并认为它们的量化遭受了时间问题。i在第2节中开始介绍时间问题,并概述某些模型的量化是一个严重的问题。最后,在第4节中,i研究了量子宇宙学界解释了量子宇宙学模型的方式,我分析了时间问题如何使它们变得不吸引人,并且无法恢复经典理论的时间结构。i还评论了半经典方法,该方法能够假定某些状态的某些时间结构,但对完整理论没有解释。
到目前为止,游戏平台一直处于元宇宙应用的前沿,但各公司也在开发其他娱乐和商业应用程序。6 据估计,全球元宇宙的收入机会在 2024 年可能接近 8000 亿美元,而 2020 年约为 5000 亿美元。7 此外,有人预计,到 2031 年,元宇宙将为全球国内生产总值 (GDP) 贡献超过 3 万亿美元。8 根据世界经济论坛的估计,15% 的数字经济已经转向元宇宙,预计到本世纪末,以游戏和电子商务为主导的元宇宙活动将覆盖全球 7 亿人。9 市场专业人士还指出,鉴于未来几代投资者对数字参与的需求可能会增加,金融机构未来有很大机会投资和参与元宇宙。10 事实上,几家大型金融机构表示,他们已经开始探索元宇宙,以构建更具沉浸感的在线环境,与下一代客户互动并增强其运营。 11 世界各国的政府机构(以及国际组织)也开始关注元宇宙,包括评估其可能性、伴随的风险以及对金融业的潜在影响。12
在元宇宙的背景下,XR 正在彻底改变教育沉浸式学习、医疗和专业培训、神经心理评估、治疗干预、艺术、娱乐、零售、电子商务、远程工作、体育、建筑、城市规划和文化遗产保护等领域。触觉、眼动追踪、面部和身体追踪以及脑机接口等多模态技术的集成增强了用户参与度和互动性,在塑造元宇宙沉浸式体验方面发挥着关键作用。然而,XR 的扩展引发了严重的担忧,包括数据隐私风险、网络安全漏洞、网络晕动症、成瘾、分离、骚扰、欺凌和错误信息。这些心理、社会和安全挑战因密集的广告、舆论操纵和社会不平等而变得更加复杂,这可能会对弱势个人和社会群体产生不成比例的影响。本评论强调,迫切需要建立健全的道德框架和监管准则来应对这些风险,同时促进公平获取、隐私、自主权和心理健康。随着 XR 技术与人工智能的日益融合,负责任的治理对于确保 Metaverse 的安全和有益发展以及 XR 在促进人类发展方面的更广泛应用至关重要。
全面了解工业价值链(包括产品和服务生命周期)上的工业元宇宙用例,可以发现在所分析的 16 个工业用例中,采用情况存在各种高峰和低谷。这一结果考察了各种用例,一旦完全整合,这些用例就可以被视为一个完整的工业元宇宙生态系统。随着时间的推移,所有用例都将在多个地点全面实施和活跃。然而,重要的是要记住,这是一个新兴领域,需要不断改进。不同的业务需求、对变化的渴望和所涉及系统的技术成熟度创造了一个复杂的格局。一如既往,推动力是改进工业流程,而不是为了自身利益而创建工业元宇宙。领导者报告称,整体用例的采用水平更高,并正朝着在多个地点全面实施的方向发展,但要实现这一目标还有很多工作要做。
血浆和动态能量路由的电离通道:等离子体产生和电离通道为控制Hollo Light Board系统内的能量流提供了另一种方法。当高能LED或量子点发出高频光时,它们可以在低密度气体或其他材料中诱导电离,从而创建导电通道以使能量通过。基于等离子体的通道在极端环境(例如空间)中特别有用,在这种极端环境中,受控电离可以通过系统引导能量而无需固体导体。整合示例:作为引力波或宇宙辐射导致时空密度的变化,Hollo光板可以诱导基于等离子体的电离通道,这些电离通道充当能量传播的导管,从而使能量分布在长距离之间的快速分布,并且最小的损失。这些通道可以通过量子点传感器动态调节,从而确保对能量流的精确控制。
摘要:我们考虑具有正宇宙常数并与具有大正中心电荷的共形场论耦合的二维量子引力。我们研究经典和量子层面的宇宙学特性。我们对经典相空间进行了完整的 ADM 分析,揭示了一类弹跳或大爆炸/压缩类型的宇宙学。在量子层面,我们精确地求解了 Wheeler-DeWitt 方程。在半经典极限中,我们将 Wheeler-DeWitt 状态空间与经典相空间联系起来。确定了 Hartle-Hawking 和 Vilenkin 类型的波函数,并发现了弹跳时空的量子版本。我们从类时间刘维尔理论的圆盘路径积分中检索了 Hartle-Hawking 波函数。为此,我们必须在复杂场空间中选择一个特定的轮廓。讨论了大爆炸宇宙学的量子信息内容,并将其与通过二球面引力路径积分计算出的德西特视界熵进行了对比。
2022 年 2 月 24 日,在俄罗斯入侵乌克兰的几个小时前,俄罗斯军事情报局 (GRU) 对 ViaSat 的 KA-SAT 卫星网络发动了破坏性网络攻击。具体来说,GRU 的目标是欧洲数千台 ViaSat 的 SurfBeam 2 调制解调器,乌克兰武装部队依靠这些调制解调器进行互联网卫星通信。首先,GRU 对调制解调器进行了分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击,然后利用了配置错误的虚拟专用网络 (VPN) 应用程序中的漏洞。该漏洞使 GRU 能够远程访问 KA-SAT 管理段,并允许它同时对大量 SurfBeam 2 调制解调器执行管理命令。GRU 利用此功能部署了擦除器恶意软件(称为 AcidRain)来覆盖数千台 SurfBeam 2 调制解调器的内存,从而使它们无法使用。
量子达尔文主义以退相干理论为基础,解释了量子宇宙中经典行为的出现。在此框架内,我们证明了关于经典现象学出现的两个重要见解,其中心点是量子不和谐作为关联量子性的量度。首先,我们表明系统和环境的联合状态的所谓分支结构是唯一与零不和谐相容的结构。其次,我们证明,对于小但非零的不和谐以及良好但不完美的退相干,全局纯态的结构必须任意接近分支形式,并且每个分支都表现出低纠缠度。我们的结果显著改进了之前的界限,并强化了现有的证据,即这类分支状态是唯一与量子达尔文主义所描述的经典现象学的出现相容的状态。为什么世界看起来是经典的?尽管在描述我们的量子宇宙方面取得了惊人的成功,但理解量子到经典的转变仍然是一个谜。核心问题源于理解宏观行为(主要是经典行为)从微观量子动力学的特殊性中出现的过程。量子力学发展了一个多世纪后,现在在探索经典极限时提供了大量可用的技术:ℏ → 0 接近(鞍点近似
简介 - 宇宙微波背景(CMB)是光子的精心校准来源。它具有接近完美的黑体频谱和小的“主要”各向异性(各向异性释放的各向异性),与高斯统计数据一致。这些适当的方法可用于隔离CMB光子与大规模结构(LSS)在宇宙历史上的相互作用引起的“次级” CMB各向异性。例如,从LSS中的自由电子散射可引起非高斯和非剥削的温度和极化各向异性(Sunyaev-Zel'Dovich或sz,sz的影响[1,2]),可以与初级CMB区分开。如果光子与标准模型(BSM)以外的粒子具有相互作用,则相关的二级CMB各向异性是一种强大的发现工具,可以搜索新的物理学[3,4]。标准模型的最简单扩展之一是一种光,巨大的矢量玻色子[5,6],即暗光子(DP)A 0,它可以通过动力学混合将其逐渐成光子γ。DP作为弦理论[7 - 9],暗物质候选者[9-11]的低能性结果,以及与较大的黑暗扇区相互作用的调解人(见[12]和内部的参考)。DP的质量范围跨越了许多数量级,产生了不同的