시스템 내부의 시스템 시뮬레이션


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유니버스를 시뮬레이션 할 수있는 컴퓨터의 최소 크기는 유니버스 자체입니다.

전체 우주의 정보를 포함하려면 우주 자체의 크기 인 최소 정보 저장 공간이 필요하기 때문에 이것은 고전 컴퓨팅 및 물리학에서 꽤 큰 이론입니다.

그러나 양자 컴퓨팅은 다른 데이터와 병렬로 데이터를 계산하고 저장하므로 효율적이지만 실제로는 더 컴팩트합니다. 우리는 이상적인 시스템에 대해 이야기하고 있으므로 냉각 메커니즘은 컴퓨터의 일부로 간주되지 않습니다.

그렇다면 그러한 시스템이 우주 전체를 시뮬레이션 할 수 있을까요?

(실제로 증명하는 방법을 모르는 솔루션을 생각했습니다. 내 논리는 대부분 양자 역학에 대한 많은 세계 해석에 기반하고 있으며 양자 컴퓨터는 실제로 다른 우주를 사용하여 병렬로 계산하므로 메모리 공간과 속도가 증가합니다. ).

모든 의견을 보내 주시면 감사하겠습니다.

답변:


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TL; DR - 양자 컴퓨터는 정말 우주가 훨씬 가능성도 양자 역학을 캡처 할 수있는 것보다 더 복잡로 우주 전체를 시뮬레이션하는 데 도움이 할 수없는, 게다가 우리는 심지어 또는 다른 많은 기본적인 근본적인 얼마나 큰 추측 시작할 수 없습니다 풍모. 요컨대, 전체 우주를 시뮬레이션하는 것은 공상 과학을 초월합니다.


우리는 우주가 무엇인지 전혀 모르기 때문에 전체 우주를 실제로 시뮬레이션 할 수 없습니다.

저는 현재 관측 가능한 우주에 대한 모호한 그림을 가지고 있습니다 .

관측 가능한 우주

그리고 우리는 표준 모델을 가지고 있습니다 우리가 볼 수있는 것의 많은 부분을 설명 할 때 현재 최선의 추측을 설명 을 있습니다. 그러나 그 이상으로 우리는 잘 모릅니다.

우리가 모르는 것들의 예 :

  1. 관측 가능한 우주가 더 큰 우주의 중요한 부분입니까? 아니면 전체에 비해 상상할 수 없을 정도로 작습니까?

  2. 예를 들어 암흑 물질 과 같이 약하게 상호 작용 하는 많은 것들이 평행 세계와 같은 것을 구성 할 수 있습니까?

  3. 암흑 물질이 실제라고 가정합니다 (현재 많은 물리학 자들이 믿고 있음). 그렇다면 무언가가 암흑 물질과 약하게 상호 작용하지만 암흑 물질에 영향을 주어 간접적으로 정상적인 물질과 만 상호 작용하는 경우 어떻게해야합니까? 그리고 그것이 재귀 적 관계라면, 우리는 관측 가능한 우주의 영역 안에 존재하는 것의 사소한 부분을 알고 있습니까?

  4. 바닥에 무엇이 있습니까? 우리는 정말로 Planck 스케일 아래에 많은 것을 알지 못합니다 . 우리에게 기본 입자 인 것처럼 보이는 것은 실제로 상상할 수 없을 정도로 큰 우주 그 자체 일 수 있습니다!

  5. 여분의 치수, 블랙홀의 의미, 스트링 이론 등

기본적으로 우리는 우리가 속한 우주 이외의 다른 큰 우주에 대해 본질적으로 아무것도 모른다. 상상할 수없는 무지를 감안할 때, 양자 컴퓨터를 가지고 있다고해서 모든 것을 시뮬레이션하는 데 실제로 도움이되지는 않습니다.

즉, 양자 컴퓨터가 할 수있는 일은 비슷한 크기의 양자 시스템과 다른 흥미로운 문제를 시뮬레이션하는 데 도움이됩니다. 아마도 시간이 지남에 따라 가능성을 더 잘 이해할 수있을 것입니다.

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