Квантовая точность в поисках молекулярной формы

Новый метод вычисления градиентов ядер в рамках ph-AFQMC открывает возможности для высокоточного моделирования молекулярной геометрии и поиска переходных состояний.

Новый метод вычисления градиентов ядер в рамках ph-AFQMC открывает возможности для высокоточного моделирования молекулярной геометрии и поиска переходных состояний.
![Исследование представляет собой трехступенчатую модель фотоэмиссии, основанную на расчетах из первых принципов с использованием многочастичной теории, где сначала определяются свойства основного состояния посредством DFT (серые блоки), затем рассчитываются свойства возбужденных состояний с помощью MBPT ([latex]G_0W_0 + BSE[/latex] - синие блоки), и, наконец, выполняется постобработка для вычисления выхода фотоэмиссии (зеленые блоки).](https://arxiv.org/html/2602.12997v1/x1.png)
Новая ab initio модель, объединяющая теорию многих тел и классическую оптику, позволяет предсказывать эффективность полупроводниковых фотокатодов с беспрецедентной точностью.

В статье представлен обзор последних достижений и перспективных направлений исследований в области черенковской визуализации, используемой для идентификации частиц в современных и будущих экспериментах.

Исследователи представили наиболее точные на сегодняшний день теоретические предсказания для процесса совместного рождения топ-кварков и бозона Хиггса в Большом адронном коллайдере.
![Первый энергетический зазор [latex]\Delta E_1[/latex] демонстрирует зависимость от масштаба усечения [latex]E_{max}[/latex] при фиксированных параметрах [latex]m=1[/latex], [latex]\lambda/(4\pi)=1[/latex] и [latex]2\pi R=10[/latex], причём исходное усечение (обозначено пунктирной линией со звёздочками) даёт базовое значение, которое уточняется за счёт введения ведущих локальных контртермов (штрих-пунктирная линия с кружками) и, наконец, результирует в более точное значение при использовании суммированных локальных поправок, реализованных через уравнения (20) и (27).](https://arxiv.org/html/2602.13019v1/Figures/resum.png)
Исследователи разработали усовершенствованную структуру эффективной теории, позволяющую повысить точность и скорость численных расчетов в квантовой теории поля.
В статье установлена глубокая связь между свойствами пересекающихся кодов и характеристиками связности матроидов и их обобщений, qq-матроидов.
Кванты, ИИ и Борьба за Будущее Знаете, всегда казалось, что будущее – это что-то четкое, предсказуемое. Но квантовая физика учит нас, что реальность – это размытая вероятность. И вот теперь ИИ пытается эту вероятность вычислить. Парадоксально, не правда ли? Что такое этот «квантовый ИИ»? Представьте себе оркестр. Обычный ИИ – это как запись этого оркестра. … Читать далее

В статье представлен вычислительный фреймворк на основе T-матрицы для точного моделирования спектров, получаемых при исследовании наноструктур с помощью спектроскопии электронного пучка.
![Предложенная методика QuEPT калибрует матрицу компенсации низкого ранга [latex]\bm{R}[/latex] и параметры обрезки весов [latex]\bm{\alpha}[/latex] и [latex]\bm{\beta}[/latex] при блочной реконструкции, сохраняя веса [latex]\bm{W}[/latex] и масштаб квантования [latex]\bm{S}[/latex] фиксированными, при этом процесс реконструкции состоит из двух этапов: объединения многобитных признаков из разных групп с помощью Multi-Bit Token Merging (MB-ToMe) и оптимизации многобитной квантованной ошибки посредством Multi-Bit Cascaded Low-Rank Adapters (MB-CLoRA).](https://arxiv.org/html/2602.12609v1/x1.png)
Исследователи представили QuEPT — инновационную методику квантизации, позволяющую значительно повысить эффективность и снизить вычислительные затраты моделей искусственного интеллекта.
Новый подход, вдохновленный квантовой прогулкой, позволяет оптимизировать сжатие изображений в формате JPEG, повышая качество без увеличения вычислительной сложности.