物理知识(量子物理)

■前言

  未来真理可能出现量子计算机吗?

 

■量子力学的一些基础

・0.波粒二象性

     https://zhuanlan.zhihu.com/p/32995431

・1.双缝干涉

     单个电子也能产生双缝干涉!

 

・2.测不准原理

 

・3.量子纠缠

      不受光速限制

 

・4.哥本哈根学派

哥本哈根学派是由玻尔海森堡于1927年在哥本哈根所创立的学派

  哥本哈根(丹麦语:København;英语:Copenhagen),是丹麦的首都

  爱因斯坦就是一位主要的反对者,普朗克、薛定谔和德布 罗意也不满于哥本哈根的态度。

 

・5.薛定谔的猫

   实际上是讽刺 哥本哈根学派

这个实验看似很荒唐,因为在现实中根本不存在这种又死又活的猫,但是根据哥本哈根学派的观点,这种又死又活的猫又是能够解释的通的,所以当哥本哈根学派的领袖玻尔看到薛定谔的这项实验时也哭笑不得,这个看似荒诞的实验的确符合哥本哈根学派关于人的观测导致波函数崩塌的理论,所以玻尔只能回答:在宏观世界去谈论微观世界中的量子效应是没有意义的。

 

・6.延迟选择实验

   未来可以改变过去?

 

・7.观察者效应

 

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■扩展

暗淡蓝点

https://blog.youkuaiyun.com/sxzlc/article/details/105717236

道德经

https://blog.youkuaiyun.com/sxzlc/article/details/106043945

罗织经

https://blog.youkuaiyun.com/sxzlc/article/details/115256767

 

内容概要:本文深入探讨了多种高级格兰杰因果检验方法,包括非线性格兰杰因果检验、分位数格兰杰因果检验、混频格兰杰因果检验以及频域因果检验。每种方法都有其独特之处,适用于不同类型的时间序列数据。非线性格兰杰因果检验分为非参数方法、双变量和多元检验,能够在不假设数据分布的情况下处理复杂的关系。分位数格兰杰因果检验则关注不同分位数下的因果关系,尤其适合经济数据的研究。混频格兰杰因果检验解决了不同频率数据之间的因果关系分析问题,而频域因果检验则专注于不同频率成分下的因果关系。文中还提供了具体的Python和R代码示例,帮助读者理解和应用这些方法。 适合人群:从事时间序列分析、经济学、金融学等领域研究的专业人士,尤其是对非线性因果关系感兴趣的学者和技术人员。 使用场景及目标:①研究复杂非线性时间序列数据中的因果关系;②分析不同分位数下的经济变量因果关系;③处理不同频率数据的因果关系;④识别特定频率成分下的因果关系。通过这些方法,研究人员可以获得更全面、细致的因果关系洞察。 阅读建议:由于涉及较多数学公式和编程代码,建议读者具备一定的统计学和编程基础,特别是对时间序列分析有一定了解。同时,建议结合具体案例进行实践操作,以便更好地掌握这些方法的实际应用。
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