Нейросети против логики: проверка на прочность

Новое исследование сравнивает эффективность графовых нейронных сетей и классических алгоритмов при решении сложных задач поиска решений.

Новое исследование сравнивает эффективность графовых нейронных сетей и классических алгоритмов при решении сложных задач поиска решений.
В статье представлено всестороннее исследование квантовых отношений между алгебрами фон Неймана, открывающее новые возможности для изучения квантовых графов и их свойств.
Новая система, основанная на принципах агентных систем и больших языковых моделей, автоматизирует сложные квантово-химические расчёты для ускорения открытия новых материалов.

Новый подход позволяет значительно расширить возможности больших языковых моделей в решении сложных задач, не увеличивая при этом вычислительные затраты.

Новый подход Koopman-BoxQP позволяет решать задачи нелинейного прогнозирующего управления (NMPC) в реальном времени, открывая возможности для управления высокодинамичными и сложными системами.
![Фотонный процессор, представленный в работе, осуществляет матрично-векторное умножение посредством распределения лазерного источника через оптическое дерево, кодирования данных в оптические поля и последующего декодирования, при этом масштабирование и фазовый сдвиг отображений кодера/декодера обеспечивают η-коррекцию ошибок, используя до [latex]2N[/latex] комплексных степеней свободы.](https://arxiv.org/html/2602.18299v1/x1.png)
Исследование предлагает эффективный метод борьбы с ошибками в фотонных процессорах, основанный на калибровке оптических кодировщиков и декодировщиков.
Квантовые Загадки: От Итальянских Контрактов до Магнитного Охлаждения Знаете, вся эта суета вокруг квантовых компьютеров напоминает мне попытки построить вечный двигатель. Все так взволнованы потенциалом, но забывают о фундаментальных сложностях. И вот, Италия пытается построить «квантовую долину», а бюрократия ставит палки в колеса. Забавно, не правда ли? Охлаждение: Искусство Поддержания Порядка Ключ к квантовым вычислениям … Читать далее
В статье представлена упрощенная методика анализа электромагнитных резонаторов, делающая сложные вычисления доступными для широкого круга пользователей.
![Квантовомеханический аналог теоремы Пифагора устанавливает связь между амплитудами вероятностей, демонстрируя, что сумма квадратов модулей амплитуд для различных путей, ведущих к одному и тому же конечному состоянию, определяет общую вероятность, подобно тому, как в классической геометрии сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы: [latex] a^2 + b^2 = c^2 [/latex].](https://arxiv.org/html/2602.18364v1/x1.png)
Исследование предлагает оригинальную концепцию, рассматривающую обучение с подкреплением как вложение вероятностных распределений в гильбертово пространство с использованием квантовых представлений.
![В рамках исследования распространения адронов на решетке конечного размера при различных значениях константы связи [latex]x = 50, 100, 200[/latex], продемонстрировано, что при увеличении [latex]x[/latex] возрастает влияние граничных эффектов, подчеркивая необходимость использования достаточно больших решеток для приближения к пределу [latex]x \rightarrow \in fty[/latex], при этом, как показано на примере моделирования безызвестных цепей, систематические ошибки, в частности смещения, могут компенсироваться при измерениях на шумном оборудовании, обеспечивая получение высокоточных результатов без активного устранения ошибок.](https://arxiv.org/html/2602.18080v1/x2.png)
Ученые впервые успешно смоделировали на квантовом процессоре динамику неабелевых взаимодействий, открывая новые возможности для изучения фундаментальных сил природы.