Физики, работающие с данными Большого адронного коллайдера (БАК), применили передовые алгоритмы машинного обучения для поиска следов микроскопических черных дыр. Исследование, о котором сообщила пресс-служба Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, открывает новую страницу в современной экспериментальной физике высоких энергий. Главной целью ученых было обнаружение точек соприкосновения между гравитацией и квантовой механикой — двумя фундаментальными столпами современной науки, которые до сих пор не удается объединить в рамках единой теории.

Роль искусственного интеллекта в анализе данных

Для поиска неуловимых микрочерных дыр ученые впервые задействовали принципиально новый алгоритм искусственного интеллекта. В отличие от традиционных методов, ИИ анализировал всю картину столкновения протонов как единое целое, одновременно сопоставляя энергию и векторы движения всех образовавшихся частиц. Такой комплексный подход позволил существенно повысить точность фильтрации данных, собранных в ходе экспериментов за период с 2016 по 2018 годы.

Несмотря на высокую эффективность нового алгоритма машинного обучения, исследователи не зафиксировали никаких признаков появления микроскопических черных дыр. Полученный нулевой результат имеет колоссальное значение для фундаментальной науки. В частности, он накладывает жесткие ограничения на популярные теоретические модели, включая теорию струн, которая постулирует существование десяти пространственных измерений. Новые данные показывают, что если дополнительные измерения и существуют, то их количество в рамках изученных параметров не может превышать двух.

Противоречивые данные

Стоит отметить, что в научных кругах продолжаются дискуссии относительно интерпретации масштабных энергетических экспериментов и точности применяемых математических моделей. Некоторые независимые исследователи указывают на то, что существующие ограничения по энергии столкновений на БАК оставляют лазейку для альтернативных гипотез о скрытых измерениях. Тем не менее, официальная позиция исследовательской группы из Калифорнийского университета основывается на строгом анализе эмпирических данных и исключает вероятность существования многомерных структур в доступном энергетическом диапазоне без колоссального увеличения мощности ускорителя.

Поиски сфалеронов и перспективы модернизации

Помимо поиска черных дыр, физики также активно искали нестабильные состояния частиц, известные как сфалероны. Их обнаружение могло бы пролить свет на фундаментальную загадку происхождения Вселенной — почему барионная асимметрия позволила материи преобладать над антиматерией после Большого взрыва. Хотя сфалероны пока не были зафиксированы, сам процесс отсеивания ложных теорий сужает поле дальнейших поисков.

В настоящее время Большой адронный коллайдер временно остановлен для проведения масштабной модернизации. Ожидается, что после завершения технических работ и обновления детектирования приборы позволят фиксировать еще более тонкие физические эффекты, приближая человечество к разгадке зарождения Вселенной.