量子力學是令人迷惑的科學領域之一,即使的物理學家也認為,量子力學非常復雜。正如英國諾丁漢大學的邁克爾·梅瑞菲爾德(MichaelMerrifeld)所說:“如果量子力學沒有把你弄糊涂,那么這是因為你還沒有真正理解它。”
因此,設計量子力學實驗很困難。然而,如果我們希望開發量子計算機或量子加密技術,那么這樣的實驗至關重要。齊林格的團隊認為,如果人類思維很難解決量子力學問題,那么沒有人工干預的“大腦”或許將可以更容易設計出這種實驗。
這一概念的提出者是博士生馬里奧·科倫(MarioKrenn)。他曾嘗試設計一種實驗,利用激光和鏡子去實現特定量子態。在這一過程中,他發現自己只是在做猜想,而計算機算法也可以進行這樣的猜想,并且速度更快。
他表示:“因此我定義了目標,開發了算法,讓算法整夜運行。第二天上午,算法生成了結果文件。這是令人興奮的一天。”
齊林格的團隊表示,到目前為止,算法設計了一些人工無法想到的實驗,而某些實驗配置的工作方式很難理解。這與人工設計的實驗有很大不同。科倫表示:“我仍然很難直觀地理解,究竟發生了什么。”
該團隊使用Melvin去嘗試Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)量子態。在這樣的量子態中,超過兩個光子出現糾纏。Melvin設計了51種能帶來糾纏態的實驗,而其中之一實現了GHZ態。
對于量子力學研究,人工智能目前還無法完全取代人類。Melvin的運行結果仍需要人工去分析。不過這也帶來了一個問題:如果Melvin的運行結果太奇怪,人們無法理解,那么又會發生什么?(維金)