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記事へのコメント93件
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![panda_q panda_q](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/panda_q/profile.png)
panda_q
神が無理してきれいな法則にそった世界を作ろうとした結果、量子の世界ではきれいな法則を支えるための無茶苦茶な辻褄合わせがこっそり行われていた。神が隠している神の技が人間に暴かれようとしてる気がする。
![mennmabacon mennmabacon](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/mennmabacon/profile.png)
mennmabacon
観測するまで状態が確定しない(複数状態の重ね合わせとして存在)量子の世界だと、そもそも因果律(前後関係)が曖昧なのか。さらにその世界では、時間が存在せず、時間の矢は巨視的な特性とする主張もあるのか。
![airj12 airj12](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/airj12/profile.png)
airj12
納得できたのが「量子物理学は直感的な理解が困難であることが有名な分野ではありますが、因果関係を打ち破る不確定因果順序(ICO)が直感へ起こす反逆は、特に大きいと言えるでしょう。」だけだった
![nizimeta nizimeta](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/nizimeta/profile.png)
nizimeta
“曖昧さが位置や状態だけではなく時間的な因果関係にも適応できることがわかってきました。この因果関係の曖昧さが発生すると「AがBを起こす」と「BがAを起こす」という『因果関係そのものの重なり合い』が発生”
![l_etranger l_etranger](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/l_etranger/profile.png)
l_etranger
理解し難いニュースが続いた2023年だったが,最後の最後に全然違う意味で真に理解し難いのがきた。東大のサイトも見た。「因果律を破って充電」「低出力の方が高エネルギーで充電」「少し直感に反するかも」少し!?
![fujisong fujisong](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/fujisong/profile.png)
fujisong
大量情報(エネルギー)を彼方の惑星へテレポート、空間に揺らぎを起こして気象変動による天然三次元プリンタを作る。次にプリンタへ遺伝情報をテレポートして生物テレポートが可能となる、までランチしながら妄想した
![dpdp dpdp](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/dpdp/profile.png)
dpdp
“今回はまず因果律を打ち破る不確定因果順序(ICO)と量子電池の基本的な仕組みを解説し、その後、2つの量子世界の現象を組み合わせた今回の研究結果について紹介したいと思います。”…なるほどぉ(分かっていない
![minoton minoton](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/minoton/profile.png)
minoton
因果律の壁を越える!次世代量子バッテリーへの挑戦 ―不確定因果順序が拓く新境地:充電のパラダイムシフトを実証― https://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/files/IST-Pressrelease-hasegawa_20231214.pdf
![rna rna](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/rna/profile.png)
rna
まどか﹁全ての電池を、切れる前に充電したい。全ての宇宙、過去と未来の全ての電池を、この手で﹂キュゥべぇ﹁そんな祈りが叶うとすればそれは充電管理なんてレベルじゃない!因果律そのものに対する反逆だ!﹂
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
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因果を破って充電します。 東京大学で行われた研究により、因果律の壁を打ち破る新たな手法によって、従来の量子電池の性能限界を超えることに成功しました。 これまで私たちは古典的な物理学も量子力学でも﹁AがBを起こす﹂と﹁BがAを起こす﹂いう因果律が存在する場合、一度に実行できるのは片方だけであると考えていました。 しかし新たな充電法では、2つの因果関係を量子的に重ね合わせる方法が用いられており、﹁AがBを起こす﹂と﹁BがAを起こす﹂という2つの因果の経路から同時に充電することに成功しました。 研究者たちはこの方法を使えば、既存の量子電池の充電能力を高めることができると述べています。 しかし因果律を破るとは、具体的にどんな方法なのでしょうか? 今回はまず因果律を打ち破る不確定因果順序︵ICO︶と量子電池の基本的な仕組みを解説し、その後、2つの量子世界の現象を組み合わせた今回の研究結果について紹介
2023/12/27 リンク