Причинность под контролем: новый взгляд на второй закон термодинамики

Физические состояния, предшествующие причиной, с высокой вероятностью возникают из множества состояний, соответствующих последствию, в пределах характерного временного интервала, что указывает на фундаментальную ретрокаузальную закономерность в динамике систем.

В статье показано, что принцип возрастания энтропии, переосмысленный как второй закон причинности, применим к устойчивым причинно-следственным связям в специальных науках при соблюдении определенных условий.

Тёмная материя и таинственный сигнал X17: новая связь?

В резонансном режиме остаточное изобилие темной материи демонстрирует зависимость от массы посредника [latex]m_X[/latex], при этом наблюдаемое значение [latex]\Omega_{\rm DM}h^2 = 0.12[/latex] достигается при [latex]m_X = 17[/latex] МэВ, что соответствует гипотезе о X17, а при фиксированном взаимодействии [latex]g_\chi = 8.5 \times 10^{-{13}}[/latex] зависимость от массы посредника для масс темной материи [latex]m_\chi = 1, 2, 7[/latex] и 8 МэВ демонстрирует характерные резонансные пики, в то время как при фиксированной массе темной материи [latex]m_\chi = 5[/latex] МэВ, зависимость от взаимодействия [latex]g_\chi[/latex] при значениях [latex]7.5 \times 10^{-{13}}, 8.5 \times 10^{-{13}}[/latex] и [latex]9.5 \times 10^{-{13}}[/latex] определяет величину остаточного изобилия.

Исследование предлагает модель, в которой взаимодействие между тёмной материей и обычным веществом осуществляется через 17-мегаэлектронвольтную частицу, что может объяснить некоторые астрофизические аномалии.

Искусственный интеллект на службе квантовых материалов: новый подход к анализу микроскопических структур

Предлагаемая схема QuPAINT использует модуль внимания, учитывающего физические принципы (PIA), для извлечения оптических сигналов из микроскопических изображений, которые затем объединяются с визуальными вложениями ViT и текстовыми токенами во многомодальной большой языковой модели, что позволяет глубже понимать квантовые материалы.

Ученые разработали инновационную систему, сочетающую физическое моделирование и машинное обучение, для более точной и надежной характеристики квантовых материалов.

В погоне за тёмной стороной мюона

Функции плотности вероятностей для мюона, фотона и гипотетической частицы Z′ (суммированные по поляризациям) демонстрируют зависимость от параметров Z′ и масштаба факторизации QQ, при этом отклонение функций мюона и фотона от Стандартной модели выражается в процентах, где обозначение TT(LL) указывает на поперечную (продольную) поляризацию, а расчеты охватывают полный набор функций Стандартной модели.

Новая стратегия поиска физики за пределами Стандартной модели предложена для будущих мюонных коллайдеров, использующая распределения партонных функций.