• 科學家發現了一種史萊姆霉菌算法,并要求它構建一個宇宙

    計算機確實是奇妙而強大的東西,但前提是它們必須由熟練的頭腦進行編程。看看這個。。。有一種算法可以模擬粘液霉菌的生長,但一組研究人員對其進行了調整,以模擬宇宙的大規模結構。

    由于Big Bang,宇宙一直在膨脹,而引力將物質集中到星系和星系團中。在它們之間是大片的空白空間,稱為空隙。這種結構通常被稱為宇宙網。

    宇宙網是宇宙中規模最大的結構,它由星系細絲和暗物質跨越太空灣。細絲連接著星系團,星系團之間有巨大的空隙。

    這張圖片來自 Farhanul Hansan 在《天體物理學雜志》上的論文,顯示與現有的標準框架相比,粘液霉模型更忠實地捕捉了宇宙的大尺度物質分布和宇宙“細絲”。(法爾哈努爾·哈桑)

    自古以來,這種網狀結構是由于引力將物質拉在一起而形成的。研究宇宙網有助于我們拼湊出宇宙的演化、物質的分布以及與暗物質的關系。

    自 80 年代初以來,人們就知道星系的性質及其環境特性會影響它的生長和演化方式。確切的性質和如何發生仍然是許多爭論的原因。一組研究人員認為,他們可能已經使用史萊姆算法演示了星系是如何演化的!

    該團隊由 Farhanul Hasan、Joe Burchett 教授和八位合著者領導,發表了他們的發現”粘液霉菌的細絲宇宙網以及它們如何影響星系演化' 在 8 月版的《天體物理學雜志》上。在論文中,他們報告了霉菌算法如何幫助解開宇宙的奧秘。

    Burchett 建議粘液霉菌算法可用于天體物理學應用。Hasan 與 Burchett 合作并修改了算法,以幫助他們可視化宇宙網。該團隊與圖形渲染專家 Oskar Elek 合作,使用粘液霉菌算法。

    霉菌算法旨在模仿粘液霉菌,粘液霉菌可以通過將自身改造成很像宇宙網的結構來找到自己的食物。該團隊花了幾年時間才完成他們的工作。

    據 Hasan 說,結果產生的離散結構比舊方法詳細得多。他補充說:“我不知道它會起作用或不起作用,但我有一種預感,粘液霉菌方法可以告訴我們關于宇宙中密度如何構建的更詳細信息,所以我決定試一試。

    關于結論,Hasan 和團隊發現,對星系的影響似乎已經發生了眾所周知的掉頭。在早期的時代,星系的增長是由靠近更大的結構來刺激的。在近宇宙中,因此在宇宙學的近代中,我們看到星系的增長受到靠近更大結構的限制。

    如果沒有修改后的粘液霉菌算法,這是不可能的。我們現在可以使用算法在許多不同的時間繪制出真實宇宙周圍的氣體,以幫助理解 Web 是如何變化的,以及宇宙是如何演變的。

    本文最初由今日宇宙.閱讀原創文章.

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