量子纠缠熵, 复杂度和AdS时空重构

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905185
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2504.相对论、引力与宇宙学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

AdS/CFT duality provides a powerful tool for understanding the quantum entanglement entropy and quantum computational complexity, and also leads many breakthroughs in this area. We have further understanding of the nature of spacetime and gravity through the investigation of holographic entanglement entropy and complexity. Furthermore, we could understand AdS/CFT from the perspective of microscopic mechanism. This project will focus on the reconstruction of AdS spacetime and AdS black hole via tensor network, and finally construct the tensor networks models for AdS/CFT. Firstly, we would like to start with the construction of Minkowski spacetime, and by using tensor network, we will realize the essential feature of Minkwoski spacetime, such as unitary time evolution, casual structure, symmetry and quantum entanglement phenomena. Then we could generalize the procedure to the case of AdS spacetime. Aiming to construction of AdS black hole and realization of quantum effect, we will define and calculate the entanglement entropy and complexity for black hole through the tensor network. At last, based on the time evolution of tensor network representation, we will reconstruct the full AdS/CFT correspondence on the spacetime.
引力全息对偶(AdS/CFT)为我们研究量子纠缠熵,量子计算复杂度提供了一个重要的工具并取得了重大的进展。通过对全息纠缠熵和全息复杂度的研究,不仅让我们更好的理解了CFT中的量子纠缠,而且还让我们对AdS时空的本性有了更加深刻地理解,从而加深了对AdS/CFT全息对偶物理机制的理解。本项目将主借助张量网络,通过对纠缠熵和复杂度的研究,尝试对AdS时空以及AdS黑洞进行重构,并最终实现对AdS/CFT的张量网络重构。为此,我们将从平直时空入手,利用张量网络实现Minkowski时空下的幺正时间演化,因果结构,对称性,以及对平直时空中量子纠缠现象的重构,并将其推广到AdS时空。接下来我们还将从AdS黑洞的量子效应着手对黑洞进行张量网络重构,包括利用张量网络定义黑洞的纠缠熵与复杂度,并研究纠缠熵与复杂度的含时演化。最后,我们通过时间演化的张量网络表示实现对整个AdS/CFT的重构。

结项摘要

本项目主要利用AdS/CFT来研究黑洞时空,复杂度和量子多体物理的一些量子性质。我们主要开展了以下四个方面的研究:1.我们主要根据我们已经发展起来的构造 Minkowski 时空张量网络重构的办法,利用Suzuki-Trotter 公式来构造AdS时空。借助于弯曲时空中的费米系统即自旋联络系数来构造哈密顿量。从而构造出时间演化算符并试图构造出对应的张量网络模型。2.我们在全息对偶框架下,通过研究带电粒子在渐进AdS黑洞中的运动来研究黑洞量子性质特别是黑洞的混沌性。3. 在AdS/CFT的框架下,我们研究了AdS时空中具有高阶引力项的带电黑洞,从而构造一个具有动量耗散的全息对偶模型,从而计算了边界上具有动量耗散的量子多体系统的DC电导率和Hall电导。4.我们利用复杂度和AdS黑洞中粒子下落的径向动量之间的全息对应关系。为此我们在引力方面上主要计算了带电粒子在三维带电BTZ黑洞和旋转BTZ黑洞的运动。通过计算我们发现对于不同电荷在带电BTZ黑洞中的运动混沌行为完全不同,从而导致其所对偶的operator size行为也会不同。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hayward黑洞的李雅普诺夫指数与混沌边界的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    福建师范大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张是浩;程龙
  • 通讯作者:
    程龙

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其他文献

基于k-means和概率松弛算法桥梁图像病害监测
  • DOI:
    10.14107/j.cnki.kzgc.160171
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    控制工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈晋音;郑海斌;程龙;赖尚峰
  • 通讯作者:
    赖尚峰
低周反复荷载作用下L形钢管混凝土柱有限元分析
  • DOI:
    10.13905/j.cnki.dwjz.2017.06.009
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    低温建筑技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    边亚东;程龙;赵毅;王亚楠
  • 通讯作者:
    王亚楠
东昆仑洪水河铁矿区狼牙山组千枚岩碎屑锆石U-Pb年龄、Hf同位素及其地质意义
  • DOI:
    10.13278/j.cnki.jjuese.20170328
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    吉林大学学报(地球科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张强;丁清峰;宋凯;程龙
  • 通讯作者:
    程龙
基于直流侧电容最小化的无功补偿技术及其控制策略研究
  • DOI:
    10.19635/j.cnki.csu-epsa.000221
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电力系统及其自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程苗苗;郑月松;程龙;龚文兰;甘通
  • 通讯作者:
    甘通
基于三方向图的多尺度平滑指纹奇异点检测,华中科技大学学报(自然科学版)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    华中科技大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李海燕;程龙;宗容;陈建华
  • 通讯作者:
    陈建华

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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