IT 之家 7 月 28 日情件,科技运动 ಟಾಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಿನ್ನೆ (7 月 27 ದಿನಾಂಕ) 发布博文,超行称 ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದ್ರವ ಡ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ 400 ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ
“混沌电影” ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 指由混沌 ವ್ಯವಸ್ಥೆರಚಿತವಾದ ಸಮಯದ ಅನುಕ್ರಮ: ಇದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಶಬ್ದದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮೀಕರಣದ ವಿವರಣೆ) ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳುಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ,ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತನೀವು管理设计ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡವು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು 《ಸಂವಹನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ 》 ಅವಧಿ 刊上 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಚನೆಯು 混沌的麦基格書 (ಮ್ಯಾಕಿ-ಗ್ಲಾಸ್) ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಾಸರಿ, 方差 ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸ್ವಯಂ-ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಅಸಹಜತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 0.90 ರ F1 ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
麦基-格拉电影 ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾಕಿ-ಗ್ಲಾಸ್ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಸಮಯದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲು ಪೂಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ನರ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಯ ಸರಣಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಿಖರತೆಯು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕ-ಹಂತದ ದೋಷ 麦基-格拉分在动员凝方根 ದೋಷವು ಸುಮಾರು 0.1 ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣಾ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (0.0 ದೋಷವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ)ರಚನೆಯ ನಿಖರತೆಯು ಸುಮಾರು 10 分一个 ಆಗಿದೆ.
归一化均方根 ದೋಷವು 彇方根 ದೋಷವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಊಹಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಜ ಮೌಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ವಿಚಲನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವು ಗುರಿಯ ಅನುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜಲಾಶಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 532nm ಲೇಸರ್, 100 kHz ಆವರ್ತನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್, ಕಣಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು 1000 ಉನ್ನತ-ನಿಖರವಾದ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 振擓器 3μm ತ್ರಿಜ್ಯ 二重燃球, 其一端m覀竞着 8μm ದಪ್ಪ ಇಂಗಾಲದ ಪದರ, ಮತ್ತು 28°C ನಲ್ಲಿ ನೀರು-二methylpyridin ಮಿಶ್ರಿತ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಇಂಗಾಲದ ಪದರವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು 532nm ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಕಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಲು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಡುವಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ, ಕಣಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರಿಯ ಸ್ಥಾನ, ಕಕ್ಷೆ, ಕಕ್ಷೆ 1 μm ಸುತ್ತ ಕಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂತರ L ಅನ್ನು 12 μm, 14 μm ಅಥವಾ 30 μm ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ತಡೆಗೋಡೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ Γ ಅನ್ನು 0 μm, 1.4 μm, 1.4 μm ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 4 μm ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು 4 个延迴 t_d ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
混沌 ಮ್ಯಾಕಿ-ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ರಚನೆಯು 6700 个时间步 ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 80% ಡೇಟಾವನ್ನು ರೇಖೀಯ ಓದುವಿಕೆ ಪದರವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ 20% ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇನ್ಪುಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ N 1 ರಿಂದ 10 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, 10 ಹಂತಗಳ ನಂತರ, ಭವಿಷ್ಯ ದೋಷವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 10 ಹಂತಗಳ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 20% ಸಾಧನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಿಖರತೆಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

IT之家附上参考
ಜಾಹೀರಾತು ಹೇಳಿಕೆ: ಪಠ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿನ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಲಿಂಕ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, 二维码, 口仴码, 口令孌).