論文の概要: What It Is Like To Be A Quantum Computer: A Closed Quantum Global Workspace -- Conscious Access and Integration as Correlation Dynamics in Hilbert Space
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.11909v1
- Date: Fri, 03 Jul 2026 08:21:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-19 21:54:20.403985
- Title: What It Is Like To Be A Quantum Computer: A Closed Quantum Global Workspace -- Conscious Access and Integration as Correlation Dynamics in Hilbert Space
- Title(参考訳): 量子コンピュータとは何か - ヒルベルト空間における相関ダイナミクスとしての意識的アクセスと統合-
- Abstract要約: 本稿では,閉量子系に対するグローバル・ニューラル・ワークスペース理論の翻訳を開発する。
量子のみの経験の表現と具体化に関する投機的芸術的探求によって動機付けられ、芸術と科学のコラボレーションのモードを提案する。
- 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: Motivated by speculative artistic inquiry into quantum-only forms of experience in relation to representation and embodiment, this paper develops a translation of the Global Neuronal Workspace (GNW) theory for closed quantum systems. The work treats classical GNW as an architectural reference and asks how conscious access and memory change under unitary dynamics. We reference a quantum Hopfield-style Hamiltonian that mirrors key organisational features of GNW, such as a distributed workspace and tunable large-scale integration. Within this framework, global availability of information is realised through coherence-preserving correlation distributions and memory is a persistent internal correlation structure. Likewise, ignition becomes a transition in global entanglement as opposed to convergence towards a stable attractor. Reductions of the Hopfield-style Hamiltonian lead to a tractable toy model and GHZ-type entanglement, explicitly showing how relative phase is globally accessible through joint internal operations yet absent from all local subsystems. This closed quantum system approach clarifies which aspects of workspace theories are contingent on classical assumptions. Our model highlights a non-representational regime in which access and memory are entirely relational rather than copies or records. Beyond its scientific contribution, the paper proposes a mode of art-science collaboration where speculative artistic inquiry is pursued through theoretical models rather than illustration or data.
- Abstract(参考訳): 本稿では, 量子のみの経験の表現と具体化に関する投機的芸術的探究により, クローズド量子システムに対するグローバルニューロンワークスペース(GNW)理論の翻訳を開発する。
この研究は、古典的なGNWをアーキテクチャ参照として扱い、ユニタリダイナミクスの下での意識的なアクセスとメモリの変化を問う。
我々は、分散ワークスペースやチューニング可能な大規模統合など、GNWの重要な組織的特徴を反映する量子ホップフィールドスタイルのハミルトニアンを参照する。
このフレームワーク内では、コヒーレンス保存型相関分布によって情報のグローバルな利用が可能となり、メモリは永続的な内部相関構造となる。
同様に、着火は、安定な引力への収束とは対照的に、大域的絡み合いの遷移となる。
ホップフィールド型ハミルトン模型の縮小は、全ての局所的なサブシステムに存在しない共同内部操作によって、相対位相がグローバルにアクセス可能であることを示す、引き込み可能な玩具モデルとGHZ型絡み合いへと導かれる。
この閉じた量子系アプローチは、ワークスペース理論のどの側面が古典的な仮定に基づいているかを明らかにする。
我々のモデルは、アクセスとメモリがコピーやレコードよりも完全にリレーショナルである非表現的な体制を強調します。
論文は、その科学的貢献の他に、イラストやデータではなく理論モデルを通して投機的芸術的探究が追求される芸術科学協力の方法を提案する。
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