qieerdingdon
当影片中的女主角Zoey发现他们的一举一动都被摄像头监测时,立即明白他们陷入了一场无法改变的“宿命”——当你被观测时,你是静止不动的;当你的人生被观测时,你的命运也是静止而无法被改变的。这一逻辑来自“量子芝诺效应”——对一个不稳定量子系统频繁的测量,可以冻结该系统的初始状态或者阻止系统的演化。于是她砸坏了密室中的所有摄像头,才有机会在不为人知的情况下改变强加给自己的游戏规则。否则,他们将始终处于游戏幕后设计者的监测中,沿着他们所设定的“概率”走下去。 生活中有一些人特别讨厌别人对自己24小时的监督和窥探,因为当我们感受到有别人在窥视我们时,会本能地进行“表演”,而不是集中注意力做自己想做或该做的事情。那种“窥探”虽然看起来无形、无接触,但是它们会给被窥探者带来无形的压力和限制,使得被窥视者难以突破自己原有的状态。 很多有所成就的人在回首往事时都会承认:是人生最孤独的那段时间让自己做到了不可估量的成就。我想,这其中也会有量子芝诺效应的反实践吧。 如果你想打破规则,玩一把“凤凰涅槃”、“破茧重生”、“化茧为蝶”等各种跳脱的人生大游戏,那么保持不为人知的孤独,可能是最好的“质变”环境。叔本华也曾经说过,要么庸俗,要么孤独。
淡淡蓝郁
首先我们应该搞清楚观测在经典情况下和量子情况下的区别。我们似乎一般觉得观测并不会影响被观测者的状态,就像我看场球赛,我看了比赛还是没看比赛根本不会影响比分对吧。然而当我们仔细考虑微观系统如一个电子,以及观测的具体物理过程时,我们会发现观测过程对于被观测系统具有非常大的影响。根据量子力学假定,你每次观测都是将本来处于自旋叠加态的电子掰回到自旋本征态上来,要么向上要么向下。本来不被观测时,电子由于外场等条件,自旋会慢慢的从向上溜走,变得不上不下。但是还没走多少马上的又被测量拉回向上的本征态上去。重复上述过程一亿次,这时候你说,诶呦叼哦,我就在旁边随便看看,你就被续住不动了,赶快起个漂亮名字,拿小本本记下。
碧落的海
你观察它就不变,你大于间隔时间观察加速衰变,这就说明我的论点眼睛摄像机根本看不见不了量子速度超过光速,所以你看到的只不过是量子定格了的过去时,你永远只能看到量子过去时,永远看不了量子进行时
西尔米奥奈
量子芝诺效应又称为图灵悖论(Turing paradox)。量子芝诺效应即是对一个不稳定量子系统频繁的测量可以冻结该系统的初始状态或者阻止系统的演化。如果测量时间间隔足够短,可以把测量看作是连续的测量,正是由于这样的测量所引起的波函数坍缩阻止了量子态之间的跃迁。
人们对量子芝诺效应的研究大多数只是考虑初始态为纯态的情形。纯态不稳定系统的量子芝诺效应的存在性已经被证实。此外,一些研究者已提出系统的初始状态对量子芝诺效应的发生有一定的影响。至2014年为止,有关初始态为混合态的量子芝诺效应罕见报道。
扩展资料:
量子芝诺效应描述:
不稳定的量子系统在短时间内的表现有可能会不同于指数衰减。这种现象就会使得在非指数衰减期间的高频率观测将可以抑制系统的衰减,也就是量子芝诺效应。另外,也有研究指出,过高频率的观测也可以导致系统衰减的加速。
量子力学中,所谓的“观测”将产生经典力学的物理量。高频率的观测会减缓系统的跃迁。这种跃迁可以是指粒子从一个半空间到另一个,也可以是波导中光子从一种横向模态(英语:Transverse mode)到另外一种,或者是原子中系统从一个量子态转化到另外一个。
这种跃迁也可以是量子计算机中,系统从一个没有量子比特退相干损失的子空间,变成有一个量子比特损失的过程。这种情况下,通过判断退相干过程是否发生就可以进行对量子比特的纠错。
这些过程都可以被认为是量子芝诺效应的应用。一般来讲,这种效应通常只发生在量子态可分辨的的量子系统中,也就是说一般不能在经典或宏观过程中发生。
参考资料来源:百度百科-量子芝诺效应
1.基于心理偏差下的投资行为转化分析,市场周刊·理论研究,2006.102.基于地下经济行为的博弈分析,技术经济,2007.113.基于股权融资的动量效应分析,
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没什么大用就是补气
不一定 具体得问你导师了城市绿地提取与地表温度反演不敲代码,在ENVI或者ERDAS等软件中也能做到,当然最好还是懂点IDL编程,因为IDL批处理对数据量特别大