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畳み込み理論や数学の結び目理論は簡単な問題ではありませんか? DeepMindはその仕事を非常にうまくやっています

ディープマインド に基づく 人工知能 そして、最も難しいパズルでさえ数回解決するのをすでに助けました。 今回は数学者が長年取り組んできた結び目についてでした

研究の主題は推測と呼ばれるものでした。これは、正しいように見える未確認の文です。 のアルゴリズム 機械学習  以前は数学でそのような理論的アイデアを開発するために使用されていましたが、この場合ほど複雑ではありませんでした。 この画期的な作者は、 自然 説明。

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彼は大人のポータルで数学を教えています

張栩、 数学者 台湾出身で、Pornhubで数学を教えています。 34歳の映画は2万人近くの人に見られ、彼は 7.000人のサブスクライバー。 彼は「」というスローガンで動画を宣伝しています。激しくプレーし、集中的に学ぶ".

「いつかその日が来ることはわかっていました。ユニークな場所でユニークなことをするとき、人々は魅了されます。ビデオプラットフォームを利用している人は非常に少ないからです。 大人の数学 教えている一方で、たくさんの人がそこでビデオを見ているので、私が自分のビデオをそこで利用できるようにすれば、もっと多くの人に見られるようになると思いました。 -ポータルFocusTaiwanとのインタビューでChangHsuは言った。

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量子力学の虚数部は実際に存在します

一般的に信じられていた 複素数つまり、虚数成分と(iのXNUMX乗の結果がマイナスXNUMXになる)を含むものは、単なる数学的なトリックです。 しかし、ポーランド-中国-カナダの科学者チームは、 量子力学 実世界で実際に動作しているのを見ることができます-ワルシャワ大学の新技術センターが報告しています。

物理的な世界を説明する数の能力についての私たちの直感的な概念は、大幅な改訂を必要とします。 これまでは、実数のみが測定可能な物理量に関連付けられているように見えました。 しかし、それは成功しました 量子状態もつれ光子 複素数に頼らなければ区別できないことを見つけるために。 さらに、研究者は、複素数の重要性を決定する実験を実施しました 量子力学 確認されました

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すべての対称性の対称性に関するポーランドの数学者による先駆的な研究

ポーランドの数学者は、 すべての対称性の対称性 解決する。 これは数十年の間未解決の問題でした-群論の幾何学理論の最大の課題のXNUMXつです。

博士の結果。 マレク・カルバ(アダム・ミツキェヴィチ大学とカールスルーエ工科大学)、ダウィド・キーラック教授(オックスフォード大学)、ピオトル・ノワク教授(ポーランド科学アカデミーの数学研究所)最も有名な数学雑誌のXNUMXつに掲載されました 数学の年報 veröffentlicht。

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対角チェス:対角チェスルールの更新

親愛なる読者。 多数のお問い合わせやご要望により、 斜めのチェスのルール 記事を決定しました "クラクフ工科大学の科学者は、新しい種類のチェスゲームを開発しました-斜めのチェス "  更新を書き込む。 

すでに160人用のチェスが64面チェス盤でプレイされ、80人用のチェスが(従来の100個ではなく)XNUMX個のチェス盤でプレイされていました。 チェスゲームはXNUMXまたはXNUMXのボードでプレイされました。 当時、六角形の正方形のポーランドの六角形のチェスの駒が人気を博しました。 この分野のすべてがすでに発明されているように見えました。 ZbigniewKokosiński、クラクフ工科大学講師しかし、まったく新しいアイデアがありました。 彼はそれを持っています 斜めのチェス 設計。

画像とテキストのソース: www.nasza.pk.edu.pl Nasza Politechnika nr 12(208)grudzień2020

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クラクフ工科大学の科学者は、新しいタイプのチェスゲームである斜めのチェスを開発しました

ZbigniewKokosiński博士、教授 クラクフ工科大学、チェスのゲームをプレイする新しい方法を開発しました-それ 斜めのチェス。 大学のウェブサイトで読んだように、新しいゲーム方法は 従来のチェスよりも面白く、初心者でも経験豊富なパートナーと遊ぶことができます。 よくあることですが、ココシンスキー教授は偶然に発見しました。
 
ソリューションの作成者は、WebサイトThe Chess Variant Pagesをチェックして、そのようなアイデアをまだ誰も思い付いていないことを確認しました。 それが進んだ方法です 斜めのチェス 科学者はそれをゲームの最新バージョンとして登録しました。 博士Kokosińskiは自動化および情報技術部門で働いています。 彼は8歳でチェスをすることを学びました。 スペシャリストは、ロイヤルゲームに革命を起こすつもりはありませんでした。 大学がパンデミックのために遠隔地で働く義務を導入したとき、8月XNUMX日に彼はチェスもまったく異なる方法でプレイできると考えました。

画像ソース: Politechnikaクラクフ/ Nasza Politechnika

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126次元のベンゼン

オーストラリアの科学者たちは最近、彼らを長い間魅了してきた化学分子について説明しました。 研究の成果は、太陽電池、有機発光ダイオード、その他のベンゼンを使用できる次世代技術の新しい設計に影響を与えると考えられています。

ベンゼンは有機化合物です。 これは、最も単純な炭素環式の中性芳香族炭化水素です。 それはDNA、タンパク質、木材、そして油の一部です。 ベンゼンの構築の問題は、この化合物が切断されて以来、化学者にとって興味深いものでした。 1865年、ドイツの化学者フリードリッヒアウグストケクレは、ベンゼンは、炭素原子間で単結合と二重結合が交互に現れる六方環を持つシクロヘキサトリエンであると仮定しました。

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ファーステンバーグとマーギュリスがアーベル賞を共有

ノルウェー科学アカデミーは、確率とダイナミクスの方法の適用における先駆的な研究に対して、イスラエルのヘブライ大学エルサレム校のヒレル・ファステンバーグと米国コネチカット州ニューヘブンのイェール大学のグレゴリー・マルグリスに2020年のアベル賞を授与することを決定しました。群論「、数論と組み合わせ論」

ヒレル・ファーステンバーグ グリゴリー・マルグリス
ソース画像:ウィキペディア:左(ヒレル・ファステンバーグ)右(グレゴリー・マルグリス)                                                                           

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