Ssylka

Прорыв в изучении сложных систем: от мозга до климата

Международная группа ученых под руководством профессора Джинестры Бьянкони из Лондонского университета Королевы Марии совершила значительный прорыв в понимании сложных систем. Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Physics, заложило основы нового научного направления – топологической динамики высшего порядка.
Прорыв в изучении сложных систем: от мозга до климата
Изображение носит иллюстративный характер

Научный коллектив, объединивший специалистов из Европы, США и Японии, разработал инновационный подход к изучению сложных систем, включая работу головного мозга, климатические процессы и искусственный интеллект. В основе исследования лежит концепция сетей высшего порядка, учитывающая многочастичные взаимодействия и дискретную топологию.

Ключевым достижением стало описание процесса топологической синхронизации, который объясняет формирование сложных паттернов в различных системах. Ученые также исследовали явления триадной перколяции и локализации динамических состояний, используя математический аппарат топологического оператора Дирака.

В области нейронауки новая теория помогает понять механизмы формирования ритмов мозговой активности и процессы нейронного контроля. Это открывает перспективы для более глубокого понимания принципов хранения информации в нервной системе.

Применение разработанного подхода в климатологии позволяет анализировать динамические паттерны и улучшать понимание климатической системы в целом. Исследователи отмечают особую важность этого направления для прогнозирования климатических изменений.

В сфере искусственного интеллекта открытие создает основу для разработки революционных алгоритмов машинного обучения. Новые методы, имитирующие природные системы, обещают повысить адаптивность и эффективность искусственных нейронных сетей.

Созданная теория представляет собой универсальную структуру для понимания сложных систем, объединяя достижения топологии, алгоритмов искусственного интеллекта и квантовой физики. Междисциплинарный характер исследования открывает новые горизонты в различных областях науки, от фундаментальной физики до прикладной информатики.


Новое на сайте

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года