Nobelprijswinnaars 2016 Onthullen Exotische materialen die zouden kunnen werken A.I.

$config[ads_kvadrat] not found

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek | Waar zou je kunnen werken?

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek | Waar zou je kunnen werken?
Anonim

De 2016 Nobelprijs voor natuurkunde werd op dinsdag uitgereikt aan een trio wiens werk de weg vrijmaakt voor radicaal nieuwe materialen die voorheen ondenkbaar waren. De drie in het Verenigd Koninkrijk geboren wetenschappers ontvingen de prijs "voor theoretische ontdekkingen van topologische fase-overgangen en topologische fasen van materie", de Royal Swedish Academy of Sciences-instantie die in een persbericht wordt vermeld, ontdekkingen die zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onvoorstelbaar krachtiger computers.

De helft van de acht miljoen Zweedse kroon ($ 929.935) prijs is toegekend aan David J. Thouless aan de Universiteit van Washington, terwijl de andere helft is toegekend aan zowel F. Duncan M. Haldane van Princeton University en J. Michael Kosterlitz uit Brown University.

"Ik was, zoals iedereen is, zeer verrast en zeer tevreden," zei Haldane in een telefonisch interview op de persconferentie van de academie. Haldane legde uit dat een groot deel van het proces, werkend met theoretische concepten, betekende dat veel tijd werd besteed aan het onzeker zijn of ze op de goede weg waren. "Als je het eenmaal ziet, denk je waarom niet iemand anders dat eerder besefte?"

De meest voorkomende fasen van materie zijn gas, vloeistof en vaste stof. Bij extreem hoge of lage temperaturen neemt materie meer exotische toestanden aan pic.twitter.com/ZpwAuDfeYT

- De Nobelprijs (@NobelPrize) 4 oktober 2016

Hun werk richt zich op vreemde en exotische materialen die de basis kunnen vormen voor toekomstige technologieën. Een voorbeeld van deze vreemde materialen zijn supergeleiders, die weinig elektronische weerstand bieden en de deur openen naar kwantumcomputers die ongelooflijk geavanceerde vormen van kunstmatige intelligentie kunnen aandrijven.

Het team gebruikte topologische concepten, gebruikt in wiskunde om te beschrijven hoe materialen in stappen veranderen, en paste ze toe op de fysica om te begrijpen hoe materialen zoals supergeleiders in de natuur voorkomen. Eerdere modellen waren onvoldoende om te beschrijven waarom deze vreemde materialen bestaan.

De ontwikkeling van quantum A.I. kan transformeren hoe mensen omgaan met computers. Vorige maand vertelde Yuri van Geest, oprichter van SingularityU in Nederland, aan een publiek op Pirate Summit 2016 dat, omdat deze nieuwe machines meerdere mogelijkheden tegelijk zullen overwegen, ze analytische taken sneller dan ooit zullen uitvoeren.

Momenteel onderzoekt het onderzoek hoe nieuwe generaties van supergeleiders kunnen worden ontwikkeld. Als nieuwe vormen van materiaal worden ontdekt met behulp van de concepten van het trio, kan dit de ontwikkeling van nog krachtiger A.I. verder helpen.

$config[ads_kvadrat] not found