Les lauréats du prix Nobel 2016 découvrent des matériaux exotiques qui pourraient donner de l'énergie à I.I.

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Le prix Nobel de physique 2016 a été attribué mardi à un trio dont les travaux ouvrent la voie à de nouveaux matériaux radicalement inimaginables. Les trois scientifiques nés au Royaume-Uni ont reçu le prix «pour leurs découvertes théoriques sur les transitions de phase topologiques et les phases topologiques de la matière», a déclaré le corps primé de l'Académie royale des sciences de Suède dans un communiqué de presse, découvertes qui pourraient aider au développement d'inimaginablement plus puissants des ordinateurs.

Cette année, la moitié du prix de huit millions de couronnes suédoises (929 935 USD) a été attribué à David J. Thouless de l'Université de Washington, l'autre moitié à F. Duncan M. Haldane de l'Université de Princeton et à J. Michael Kosterlitz de Université Brown.

«J'étais, comme tout le monde, très surpris et très satisfait», a déclaré Haldane lors d'un entretien téléphonique lors de la conférence de presse de l'académie. Haldane a expliqué qu'une grande partie du processus, qui utilisait des concepts théoriques, signifiait que l'on passait beaucoup de temps à savoir s'ils étaient sur la bonne voie. "Une fois que vous le voyez, vous vous demandez pourquoi personne d'autre ne s'en était rendu compte auparavant?"

Les phases les plus courantes de la matière sont gazeuses, liquides et solides. Dans des températures extrêmement élevées ou basses, la matière suppose des états plus exotiques. Pic.twitter.com/ZpwAuDfeYT

- Le prix Nobel (@NobelPrize) 4 octobre 2016

Leurs travaux portent sur des matériaux étranges et exotiques qui pourraient constituer la base des technologies futures. Les supraconducteurs sont un exemple de ces matériaux étranges. Ils offrent une faible résistance électronique et ouvrent la voie à des ordinateurs quantiques capables d'alimenter des formes incroyablement avancées d'intelligence artificielle.

L'équipe a utilisé des concepts topologiques, utilisés en mathématiques pour décrire la manière dont les matériaux changent par étapes, et les a appliqués à la physique pour comprendre comment des matériaux tels que les supraconducteurs se produisent dans la nature. Les modèles précédents étaient insuffisants pour décrire pourquoi ces matériaux étranges existent.

Le développement de quantum A.I. peut transformer la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs. Le mois dernier, Yuri van Geest, fondateur de SingularityU aux Pays-Bas, a déclaré devant un public réuni au sommet des pirates 2016 que, comme ces nouvelles machines seront en mesure d’envisager de multiples possibilités à la fois, elles effectueront des tâches analytiques plus rapidement que jamais.

Des recherches sont actuellement en cours sur les moyens de développer de nouvelles générations de supraconducteurs. Si de nouvelles formes de matériel sont découvertes à l’aide des concepts du trio, cela pourrait aider au développement d’AI encore plus puissant.

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