論文の概要: Quantum information theoretic approach to the mind-brain problem
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.07836v1
- Date: Sun, 13 Dec 2020 09:07:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-20 23:24:33.265467
- Title: Quantum information theoretic approach to the mind-brain problem
- Title(参考訳): 心脳問題に対する量子情報理論のアプローチ
- Authors: Danko D. Georgiev
- Abstract要約: 古典物理学では、マインドブレイン問題に対処することは恐ろしい仕事である。
物理的メカニズムは、脳がどのようにして、意識的な経験の、観測不可能で内的な心理的世界を生み出すかを説明できない。
現代の量子物理学はヒルベルト空間における2種類の物理的実体の間の相互作用を裏付ける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The brain is composed of electrically excitable neuronal networks regulated
by the activity of voltage-gated ion channels. Further portraying the molecular
composition of the brain, however, will not reveal anything remotely
reminiscent of a feeling, a sensation or a conscious experience. In classical
physics, addressing the mind-brain problem is a formidable task because no
physical mechanism is able to explain how the brain generates the unobservable,
inner psychological world of conscious experiences and how in turn those
conscious experiences steer the underlying brain processes toward desired
behavior. Yet, this setback does not establish that consciousness is
non-physical. Modern quantum physics affirms the interplay between two types of
physical entities in Hilbert space: unobservable quantum states, which are
vectors describing what exists in the physical world, and quantum observables,
which are operators describing what can be observed in quantum measurements.
Quantum no-go theorems further provide a framework for studying quantum brain
dynamics, which has to be governed by a physically admissible Hamiltonian.
Comprising consciousness of unobservable quantum information integrated in
quantum brain states explains the origin of the inner privacy of conscious
experiences and revisits the dynamic timescale of conscious processes to
picosecond conformational transitions of neural biomolecules. The observable
brain is then an objective construction created from classical bits of
information, which are bound by Holevo's theorem, and obtained through the
measurement of quantum brain observables. Thus, quantum information theory
clarifies the distinction between the unobservable mind and the observable
brain, and supports a solid physical foundation for consciousness research.
- Abstract(参考訳): 脳は、電圧ゲートイオンチャネルの活性によって制御される電気的に励起可能な神経ネットワークから構成される。
しかし、さらに脳の分子組成を描写することは、感覚や感覚、意識的な経験を思い起こさせるものは何も明らかにしない。
古典物理学において、マインドブレイン問題に対処することは、脳が観察不能で内面的な心理的な体験をいかに生み出すか、そしてこれらの意識的な経験が脳のプロセスを望ましい行動へと導くかを説明する物理的なメカニズムが存在しないため、恐ろしい作業である。
しかし、この逆転は意識が物理的でないことを証明していない。
現代の量子物理学は、ヒルベルト空間における2種類の物理的実体、すなわち物理世界に存在するものを記述するベクトルである観測不可能な量子状態と、量子測定で観測できるものを記述する演算子である量子観測可能との間の相互作用を裏付けている。
量子no-go定理はさらに、物理的に許容できるハミルトニアンによって支配されなければならない量子脳力学を研究するための枠組みを提供する。
量子脳状態に統合された観察不能な量子情報の意識は、意識経験の内部プライバシの起源を説明し、神経生体分子のピコ秒コンフォメーション遷移への意識過程の動的時間スケールを再検討する。
観測可能な脳は、ホールボの定理によって束縛された古典的な情報のビットから作られる客観的な構成であり、量子脳観測可能量の測定によって得られる。
したがって、量子情報理論は観測できない心と観測可能な脳の区別を明確にし、意識研究のためのしっかりした物理的基盤を支持している。
関連論文リスト
- Survey of Consciousness Theory from Computational Perspective [8.521492577054078]
本稿では、異なる主題から派生した意識理論のいくつかの主要な分野について調査する。
また、既存の意識評価指標と、現在の計算モデルが意識を持つ可能性についても論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-18T18:23:58Z) - Quantum data learning for quantum simulations in high-energy physics [55.41644538483948]
本研究では,高エネルギー物理における量子データ学習の実践的問題への適用性について検討する。
我々は、量子畳み込みニューラルネットワークに基づくアンサッツを用いて、基底状態の量子位相を認識できることを数値的に示す。
これらのベンチマークで示された非自明な学習特性の観察は、高エネルギー物理学における量子データ学習アーキテクチャのさらなる探求の動機となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-29T18:00:01Z) - Causal potency of consciousness in the physical world [0.0]
古典物理学の枠組みの中で意識の関数的理論を構築しようとする試みは、因果的に無力な意識経験をもたらす。
因果的に強力な意識経験と整合したマインドブレイン理論が、現代の量子物理学によって提供されることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-26T13:55:33Z) - A Quantum-Classical Model of Brain Dynamics [62.997667081978825]
混合ワイル記号は、脳の過程を顕微鏡レベルで記述するために用いられる。
プロセスに関与する電磁場とフォノンモードは古典的または半古典的に扱われる。
ゼロ点量子効果は、各フィールドモードの温度を制御することで数値シミュレーションに組み込むことができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-17T15:16:21Z) - Parametrized constant-depth quantum neuron [56.51261027148046]
本稿では,カーネルマシンをベースとした量子ニューロン構築フレームワークを提案する。
ここでは、指数的に大きい空間にテンソル積特徴写像を適用するニューロンについて述べる。
パラメトリゼーションにより、提案されたニューロンは、既存のニューロンが適合できない基礎となるパターンを最適に適合させることができることが判明した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-25T04:57:41Z) - Standard Model Physics and the Digital Quantum Revolution: Thoughts
about the Interface [68.8204255655161]
量子システムの分離・制御・絡み合いの進歩は、かつての量子力学の興味深い特徴を、破壊的な科学的・技術的進歩のための乗り物へと変えつつある。
本稿では,3つの領域科学理論家の視点から,絡み合い,複雑性,量子シミュレーションのインターフェースについて考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-10T06:12:06Z) - Quantum-like model for unconscious-conscious interaction and emotional
coloring of perceptions and other conscious experiences [0.0]
量子測定理論は、知覚と感情のコヒーレントな生成の量子的モデリングに適用される。
我々のアプローチでは、脳は、情報処理を量子論の定式化によって記述できるマクロ的なシステムである。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-06T17:40:07Z) - On quantum neural networks [91.3755431537592]
量子ニューラルネットワークの概念は、その最も一般的な関数の観点から定義されるべきである。
我々の推論は、量子力学におけるファインマン経路積分定式化の利用に基づいている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-12T18:30:30Z) - Information Scrambling in Computationally Complex Quantum Circuits [56.22772134614514]
53量子ビット量子プロセッサにおける量子スクランブルのダイナミクスを実験的に検討する。
演算子の拡散は効率的な古典的モデルによって捉えられるが、演算子の絡み合いは指数関数的にスケールされた計算資源を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T22:18:49Z) - Hard Problem and Free Will: an information-theoretical approach [0.0]
量子状態の進化は短期的な経験のバッファーであり、それ自体が量子-古典的、古典-量子的情報伝達を含んでいる。
一方、長期記憶は古典的であり、それぞれ量子-古典的、古典-量子的、古典-量子的な記憶過程を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-14T11:04:17Z) - Do qubits dream of entangled sheep? Quantum measurement without classical output [0.0]
我々は、量子センサーを通して世界を経験する量子エージェントを説明するために、センセーションと呼ばれる完全に量子的な測定の概念を導入しました。
感覚は確率を誘発し、代わりに量子情報の決定論的流れを記述する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-24T18:00:11Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。