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质. 应的调整和改进.只有这样 才能取得真正有效的结,
第二 物理学与人工智能之间的作用方式可以, 果.
是双向的,即不仅物理学的理论和方法可以用于解
参 考 文 献
决人工智能问题,而且人工智能的研究反过来也可
≈ × εταλ.
以推动物理学的进一步发展.例如 对物理系统的相, ≈ ∏ εταλ.
变研究受到物理定律和实验条件的限制,而在计算 ≈ ≤° εταλ.°≤.
领域,却能够在任何变量之间施加任何强度的耦合, ≈ ⁄εταλ.°.
≈ ≥εταλ.
故对计算系统中的相变现象的研究很有可能导致相 卜东波等模式识别与人工智能
≈ ≈ ⁄2
εταλ.°
应的物理学领域取得新进展.
最后 物理系统与计算系统毕竟存在着不少差, ≤
≈ •≤° εταλ.
异,因此 当试图用物理学的方法解决计算问题时, ,
≈ ≥ εταλ.≥
很有必要对两类系统之间的差异和问题本身作认真 ≈ ∏≥
≈ ≥ εταλ.
研究,并在此基础上对所运用的物理学方法作出相
正电子慢化体的研究和进展3
郁伟中 袁佳平
清华大学物理系 北京
摘 要 正电子湮没技术是一种研究材料的微观缺陷和相变的灵敏工具 在通常的正电子谱仪中 正电子能量为
量级 在样品中注入深度比较深 主要研究材料体内的平均缺陷密度 慢正电子束方法把正电子的能
∂ ∗
Λ
量降低为 量级 而且
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