量子机器学习代表了当代物理学和计算机科学研究中一个非常有前途的领域,其深远影响涵盖量子化学[108]、人工智能[89],甚至高能物理[7]。尽管如此,它仍处于发展的初级阶段。这一点从量子机器学习缺乏精确定义就可以看出来。一些人将其描述为量子计算和机器学习的融合,其中机器学习算法在量子设备上执行。简单地说,它可以被认为是经典机器学习的量子对应物。近年来,以 ChatGPT 等技术为代表的人工智能已经成为日常生活中不可或缺的一部分。未来,我们将在更广泛的应用中利用人工智能,包括医疗诊断、教育和辅助科学研究,这是完全合理的。人工智能的大部分成功
每篇评论都涉及人工智能的不同方面,并且都围绕着不同的隐喻:智能、进化和游戏。第一篇评论构成了一个自民族志小插图,它为反思人工智能和机器所谓的“思考”能力提供了一个框架;从女权主义者的角度来看,这两个隐喻都是非常成问题的,因为女性主要承担生育和抚养聪明人类的劳动。第二篇评论是对我目前在高能物理学家中进行的民族志实地考察的见解,这些物理学家在日常工作中使用机器学习方法,并屈服于达尔文主义隐喻,想象进化算法对人类未来的意义。第三篇评论探讨了“玩”算法,并将备受争议的人类学带入讨论中。
探测器仪器是科学发现的核心。尖端技术使美国粒子物理学能够在全球范围内发挥主导作用。本报告总结了高能物理 (HEP) 仪器的现状、未来实验的挑战和需求,并指出了高优先级研究领域。仪器前沿研究了对撞机物理、中微子物理、稀有和精密物理以及宇宙前沿未来实验所需的探测器技术和研发 (R&D)。它被划分为或多或少对角线的区域,其中一些区域有重叠。我们列出了五个高层次的关键信息,旨在确保美国探测器仪器社区的健康和竞争力,从而确保整个粒子物理领域的健康和竞争力。
我们建议使用量子信息概念来表征高温下非微扰束缚态的热诱导熔化。我们应用张量网络在伊辛量子场论的静态和动态环境中研究这一想法,其中束缚态是受限的费米子对——介子。介子熔化的平衡特征是在热态第二 R'enyi 熵的温度依赖性中确定的,该熵从指数到幂律缩放不等。在非平衡状态下,我们将热淬火后反射熵从振荡到线性增长行为的转变确定为相关特征。这些分析应用范围更广,为描述量子多体和高能物理中的介质内介子现象带来了新方法。
简单总结:电离辐射会影响电子电路和生物,并且已成为医疗保健、采矿、航空电子、核能、高能物理和空间应用等各种关键应用的主要关注点。辐射传感器是估计、测量和表征辐射相关信息以评估系统性能并随后寻找纠正措施的重要工具。这篇评论文章概述了过去几十年来在半导体技术上开发的用于测量辐射水平及其对电子仪器影响的现代方法和设备。它还提到了未来有可能实现的新兴设备。本文详细讨论了基于半导体的传感设备中使用的各种技术,并说明了相关的应用领域。本文将引起读者和相关专业领域的专业人士在研究各种传感原理时的兴趣。
第 10101 节 科学办公室的使命。第 10102 节 基础能源科学计划。第 10103 节 生物和环境研究。第 10104 节 高级科学计算研究计划。第 10105 节 聚变能研究。第 10106 节 高能物理计划。第 10107 节 核物理计划。第 10108 节 科学实验室基础设施计划。第 10109 节 加速器研究与开发。第 10110 节 同位素研究、开发和生产。第 10111 节 加强与教师和科学家的合作。第 10112 节 高强度激光研究计划;氦气保护计划;科学办公室新出现生物威胁防范研究计划;中型仪器和研究设备计划;拨款授权。 10113. 建立计划以促进竞争性研究。第 10114 节。研究安全。
在相对论量子力学中,1、2 Cliifford 代数自然地出现在狄拉克矩阵中。协变双线性、手性、CPT 对称性是一些在该理论中发挥基本作用的数学对象,它们以狄拉克代数的旋量和生成器的形式建立。Cliifford 代数的普遍性表明,它们有可能成为量子计算 3、4 和高能物理之间的纽带。事实上,最近 Martinez 等人 5 使用低 q 捕获量子离子计算机对网络规范理论进行了模拟实验演示。还观察到了粒子-反粒子产生机制与系统纠缠之间的关系,通过对数负性来衡量。此外,还有几篇论文将 Cliifford 代数技术用于量子计算。6 – 14
基于尾场的加速器能够将梯度加速比现有加速器高两个数量级,为实现紧凑型高能物理仪器和光源提供了一条途径。然而,对于高梯度加速器,由相应较高的横向尾场驱动的光束不稳定性会限制光束质量。此前的理论表明,可以通过将平面对称介电结构中的光束横向尺寸椭圆化来减小横向尾场。我们在此报告实验测量结果,这些测量结果表明平面对称结构中椭圆光束的横向尾场减小,这与理论模型一致。这些结果可能有助于设计出基于千兆伏/米梯度尾场的加速器,以产生并稳定加速高质量光束。
摘要 —OpenIPMC 是一款免费的开源软件,旨在实现智能平台管理控制器 (IPMC) 的逻辑。IPMC 是符合先进电信计算架构 (ATCA) 标准的电子板的基本组件,目前已被许多高能物理实验采用。IPMC 负责监控电路板的健康参数、管理其电源状态以及为远程客户端提供电路板控制、调试和恢复功能。OpenIPMC 基于 FreeRTOS 实时操作系统,设计为独立于架构,允许将其用于为各种微控制器设计的固件中。拥有完全免费和开源代码是此类软件的一个创新方面,使用户可以完全自定义。在本文中,我们介绍了 OpenIPMC 的功能和结构,以及它在 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZynqUS+)、Espressif ESP32 和 ST Microelectronics STM32 架构上的示例实现。