Самообучающиеся агенты открывают законы гидродинамики
![В рамках разработанной системы многоагентного исследования, планировщик формирует стратегии выборки в параметрическом пространстве [latex]\mathcal{P}[/latex], после чего аналитик, используя модульный интерфейс, направляет запросы к скрытой основополагающей модели для генерации полей течения по требованию, а критик верифицирует результаты, обновляя общую базу знаний, формируя таким образом замкнутый цикл стратегии, экспериментирования и верификации до достижения критериев сходимости, после чего синтезатор структурирует полученные данные в отчёт.](https://arxiv.org/html/2604.09584v1/figures/flow-agentic-overview-v3.png)
Новый подход, объединяющий возможности искусственного интеллекта и моделирования физических процессов, позволяет автономно исследовать сложные явления в гидродинамике и выявлять скрытые закономерности.
![Каноническое евклидово действие, выраженное через [latex]L_0[/latex] при заданном [latex]L_c[/latex] выше перехода Хаббла и температуре, соответствующей чистому решению де Ситтера с [latex]L_h = 2\pi\ell[/latex], демонстрирует, что геометрии с повышенной энергией границы, возникающие при [latex]L_0 > 2\pi\ell[/latex], отсутствуют в конечном спектре, полученном посредством деформации [latex]T^2 + \Lambda + \dots[/latex], в то время как конфигурации, соответствующие крайне разреженно населенным энергиям, также исключены, оставляя лишь узкую полосу высоконаселенных энергий, представляющих собой микросостояния де Ситтера.](https://arxiv.org/html/2604.10267v1/I-L0-single.png)
![В ходе моделирования распада [latex]\Lambda_{c}^{+} [/latex] бариона на [latex]K^{+}K^{+} [/latex] с учётом пропущенной энергии [latex] m_{missing} = 1.110 \text{ GeV} [/latex] при энергии столкновения [latex] \sqrt{s} = 4.682 \text{ GeV} [/latex], были получены распределения [latex] m_{BC} [/latex] и [latex] \Delta E [/latex], позволившие установить границы отбора событий и подтвердить, что аналогичная форма распределения наблюдалась бы и при распаде на пионы.](https://arxiv.org/html/2604.11329v1/x9.png)
![В гранулированных алюминиевых плёнках наблюдается куполообразная зависимость критической температуры [latex]T_c[/latex] от нормального сопротивления, причём спектры динамической проводимости [latex]\sigma_1(\nu)[/latex] и [latex]\sigma_2(\nu)[/latex] демонстрируют различные характеристики в областях низкого, оптимального и высокого сопротивления, что подтверждается соответствием теории Маттиса-Бардина, за исключением низкочастотного диапазона, где наблюдается превышение предсказанной проводимости.](https://arxiv.org/html/2604.10621v1/x30.png)
![Траектории пробной круговой космической струны демонстрируют существенные различия в зависимости от геометрии пространства-времени: в случае глобального монополя струна способна достигать центра, в то время как в пространстве-времени монопольного червоточины наблюдается минимальный радиус, соответствующий горловине [latex] r_0 \neq 0 [/latex], что указывает на принципиально иное поведение в этих гравитационных сценариях.](https://arxiv.org/html/2604.10379v1/x1.png)
![В исследовании динамики возбужденной квантовой системы, состоящей из двух мод с мезонными взаимодействиями и управляемым переходом, показано, что эволюция ансамбля траекторий среднего поля на сфере Блоха, а также соответствующие распределения Хусими, демонстрируют чувствительность к периоду возбуждения, указывая на возможность управления квантовой динамикой посредством внешнего воздействия и проявляя особенности динамической локализации, [latex] \vec{r}_{m}=(x,y,z)_{m} [/latex].](https://arxiv.org/html/2604.09224v1/x1.png)