論文の概要: Physical complexity and black hole quantum computers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.16527v1
- Date: Thu, 19 Jun 2025 18:15:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-23 19:00:05.216025
- Title: Physical complexity and black hole quantum computers
- Title(参考訳): 物理複雑性とブラックホール量子コンピュータ
- Authors: Michele Reilly, Seth Lloyd,
- Abstract要約: 計算の究極的な限界は論理的ではなく物理的であることを示す。
計算作業を行うために必要な物理資源、時間、エネルギー、エントロピー、自由エネルギーについて検討する。
本研究は,従来の電子計算機,量子コンピュータ,生物系,ブラックホール,宇宙そのものに物理複雑性の測定結果を適用した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.297070083645049
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The ultimate limits of computation are not just logical, but physical. We investigate the physical resources -- time, energy, entropy, and free energy -- required to perform computational work. We apply the resulting measures of physical complexity to conventional electronic computers, to quantum computers, to biological systems, to black holes, and to the universe itself, with implications for artificial intelligence development where biological efficiency limits suggest new computational paradigms beyond current digital architectures.
- Abstract(参考訳): 計算の究極的な限界は論理的ではなく物理的である。
計算作業を行うために必要な物理資源、時間、エネルギー、エントロピー、自由エネルギーについて検討する。
従来の電子計算機,量子コンピュータ,生物系,ブラックホール,宇宙そのものに,結果として生じる物理的複雑性の尺度を適用し,生物効率の限界が現在のデジタルアーキテクチャを超える新たな計算パラダイムを示唆する人工知能開発に影響を及ぼす。
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