Investing.com – GPT-5.2 của OpenAI đã đạt bước đột phá trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, phát hiện ra rằng một số tương tác của gluon trước đây được cho là không thể xảy ra có thể xảy ra dưới điều kiện nhất định.
Nghiên cứu này được trình bày chi tiết trong một bài báo preprint có tiêu đề “Độ lớn của amplitude cây gluon đơn âm” đã thách thức luận điểm trong sách giáo khoa tiêu chuẩn, tức là khi một gluon có helicity âm còn các gluon còn lại có helicity dương thì amplitude cấp cây tương ứng phải bằng không.
Các tác giả của bài báo gồm các nhà nghiên cứu từ các tổ chức danh tiếng như Đại học Harvard, Đại học Cambridge, Đại học Vanderbilt, Viện Nghiên cứu Cao cấp và OpenAI. Họ xác định một “khu vực bán tuyến tính” đặc biệt, trong đó, động lượng của gluon tuân theo các điều kiện sắp xếp đặc biệt, cho phép sinh ra amplitude khác không.
GPT-5.2 Pro đã dự đoán công thức này trước khi các tác giả con người tính toán ra các biểu thức phức tạp cho các trường hợp nhỏ hơn. Mô hình AI này sau đó đã đơn giản hóa đáng kể các biểu thức đó và phát hiện ra một mẫu, dẫn đến một công thức áp dụng cho tất cả các trường hợp. Phiên bản nội bộ của GPT-5.2 đã dành khoảng 12 giờ để phát triển chứng minh chính thức, sau đó đã được xác nhận bằng phương pháp tiêu chuẩn.
Giáo sư vật lý Nima Arkani-Hamed của Viện Nghiên cứu Cao cấp gọi những phát hiện này là “đầy hứng khởi” và chỉ ra rằng bài báo thể hiện khả năng xuất sắc của các công cụ AI hiện đại trong việc nhận dạng mẫu các công thức vật lý.
Giáo sư vật lý Nathaniel Craig của Đại học California tại Santa Barbara mô tả công trình này là “một nghiên cứu ở cấp độ tạp chí thúc đẩy biên giới vật lý lý thuyết” cũng như “một cái nhìn thoáng qua về tương lai khoa học hỗ trợ AI”.
Dưới sự hỗ trợ của GPT-5.2, các nhà nghiên cứu đã mở rộng các phát hiện này từ gluon sang graviton (hạt trung gian của lực hấp dẫn) và đang phát triển các phần mở rộng tiếp theo.
Bài viết này được dịch bởi trí tuệ nhân tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
OpenAI GPT-5.2 phát hiện công thức mới về vật lý của tương tác giữa các gluon
Investing.com – GPT-5.2 của OpenAI đã đạt bước đột phá trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, phát hiện ra rằng một số tương tác của gluon trước đây được cho là không thể xảy ra có thể xảy ra dưới điều kiện nhất định.
Nghiên cứu này được trình bày chi tiết trong một bài báo preprint có tiêu đề “Độ lớn của amplitude cây gluon đơn âm” đã thách thức luận điểm trong sách giáo khoa tiêu chuẩn, tức là khi một gluon có helicity âm còn các gluon còn lại có helicity dương thì amplitude cấp cây tương ứng phải bằng không.
Các tác giả của bài báo gồm các nhà nghiên cứu từ các tổ chức danh tiếng như Đại học Harvard, Đại học Cambridge, Đại học Vanderbilt, Viện Nghiên cứu Cao cấp và OpenAI. Họ xác định một “khu vực bán tuyến tính” đặc biệt, trong đó, động lượng của gluon tuân theo các điều kiện sắp xếp đặc biệt, cho phép sinh ra amplitude khác không.
GPT-5.2 Pro đã dự đoán công thức này trước khi các tác giả con người tính toán ra các biểu thức phức tạp cho các trường hợp nhỏ hơn. Mô hình AI này sau đó đã đơn giản hóa đáng kể các biểu thức đó và phát hiện ra một mẫu, dẫn đến một công thức áp dụng cho tất cả các trường hợp. Phiên bản nội bộ của GPT-5.2 đã dành khoảng 12 giờ để phát triển chứng minh chính thức, sau đó đã được xác nhận bằng phương pháp tiêu chuẩn.
Giáo sư vật lý Nima Arkani-Hamed của Viện Nghiên cứu Cao cấp gọi những phát hiện này là “đầy hứng khởi” và chỉ ra rằng bài báo thể hiện khả năng xuất sắc của các công cụ AI hiện đại trong việc nhận dạng mẫu các công thức vật lý.
Giáo sư vật lý Nathaniel Craig của Đại học California tại Santa Barbara mô tả công trình này là “một nghiên cứu ở cấp độ tạp chí thúc đẩy biên giới vật lý lý thuyết” cũng như “một cái nhìn thoáng qua về tương lai khoa học hỗ trợ AI”.
Dưới sự hỗ trợ của GPT-5.2, các nhà nghiên cứu đã mở rộng các phát hiện này từ gluon sang graviton (hạt trung gian của lực hấp dẫn) và đang phát triển các phần mở rộng tiếp theo.
Bài viết này được dịch bởi trí tuệ nhân tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem điều khoản sử dụng của chúng tôi.