Экспериментальное подтверждение интеграла по траекториям Фейнмана






В 2024 году профессор Caltech и бывшая руководитель исследований NVIDIA Анима Анандкумар вместе с инженером (в разных источниках — Бенедикт Дженик или Бенедикт Йеник) обсуждали переход в новый ИИ-стартап Джеффа Безоса Project Prometheusi, где им предлагали возглавить проект и получить 35% компании. Вместо этого они основали собственный стартап Accelerated Understanding.
Новая компания разрабатывает ИИ, способный «моделировать и понимать законы физики» — систему для симуляции физических процессов в четырёх измерениях (трёхмерное пространство плюс время). В отличие от языковых моделей, основанных на трансформерах, здесь используются нейронные операторыi, а потенциальные области применения — проектирование чипов, энергетика, робототехника, прогноз погоды и научные исследования.
Астрофизики из Китая сообщили о получении прямых доказательств существования темной материи. Проанализировав данные космического гамма-телескопа «Ферми», собранные за 15,5 лет, они обнаружили характерный гамма-сигнал, который, по их интерпретации, возникает при столкновении и аннигиляции слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMPi) — главных теоретических кандидатов на роль темной материи.
Если интерпретация подтвердится, это станет прорывом в физике: темная материя, составляющая около 85% массы Вселенной, до сих пор не была зафиксирована напрямую, а существовала только в теоретических моделях и по гравитационным эффектам.
ВыводДанные собраны космическим гамма-телескопом «Ферми» за 15,5 лет наблюдений

















Учёные получили новые данные в пользу того, что стабильность протона и сохранение барионного числа — правила, отличающего материю от антиматерии, — обеспечивает не тройка валентных кварков, как считалось ранее, а особая Y-образная глюонная структура («узел» или «перемычка»), склеивающая кварки внутри протона.
Это меняет базовое представление о строении материи: если барионное числоi переносится глюонным узлом, а не кварками напрямую, то именно эта структура оказывается «носителем» устойчивости протона — одной из самых стабильных частиц Вселенной, распад которой никогда не наблюдался экспериментально.
ВыводПротон — самая стабильная известная частица; его распад ни разу не был зафиксирован экспериментально