Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из QBism )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Каждая точка в шаре Блоха - возможное квантовое состояние кубита . В QBism все квантовые состояния представляют собой личные вероятности.

В физике и философии физики , квантовой Bayesianism представляет собой совокупность взаимосвязанных подходов к интерпретации квантовой механики , из которых наиболее известным является QBism (произносится как «кубизм»). QBism - это интерпретация, которая рассматривает действия и опыт агента как центральную проблему теории. QBism занимается общими вопросами интерпретации квантовой теории о природе суперпозиции волновых функций , квантовых измерений и запутанности . [1] [2]Согласно QBism, многие, но не все аспекты квантового формализма являются субъективными по своей природе. Например, в этой интерпретации квантовое состояние не является элементом реальности - вместо этого оно представляет степень уверенности агента в возможных результатах измерений. По этой причине некоторые философы науки считали QBism формой антиреализма . [3] [4] Авторы интерпретации не согласны с этой характеристикой, предлагая вместо этого, чтобы теория более правильно согласовывалась с разновидностью реализма, который они называют « реализмом соучастия », в котором реальность состоит из большего, чем может быть уловлено любым предполагаемым третьим лицом. человек счет этого. [5][6]

Эта интерпретация отличается использованием субъективного байесовского объяснения вероятностей для понимания квантовомеханического правила Борна как нормативного дополнения к правильному принятию решений. Укоренившийся в предыдущие работы Карлтона Кейвса , Кристофера Фукса и Рюдигера Шака в начале 2000-х, QBism в первую очередь ассоциируется с Фуксом и Шаком и недавно был принят Дэвидом Мермином . [7] QBism основан на квантовой информации и байесовской вероятности.и направлен на устранение загадок интерпретации, которые преследуют квантовую теорию. Интерпретация QBist исторически производная от взглядов различных физиков, которые часто группируются как «» Копенгагенской интерпретации , [8] [9] , но сама по себе отлична от них. [9] [10] Теодор Хэнш охарактеризовал QBism как обостряющий эти старые взгляды и делающий их более последовательными. [11]

В более общем плане любую работу, в которой используется байесовский или персоналистский (также известный как «субъективный») подход к вероятностям, появляющимся в квантовой теории, также иногда называют квантовым байесовским . QBism, в частности, был назван «радикальной байесовской интерпретацией». [12]

В дополнение к представлению интерпретации существующей математической структуры квантовой теории, некоторые QBists выступают за исследовательскую программу восстановления квантовой теории на основе основных физических принципов, характер QBist которых очевиден. Конечная цель этого исследования - определить, какие аспекты онтологии физического мира делают квантовую теорию хорошим инструментом для использования агентами. [13] Однако сама интерпретация QBist, описанная в разделе « Основные положения », не зависит от какой-либо конкретной реконструкции.

История и развитие [ править ]

Британский философ, математик и экономист Фрэнк Рэмси , чья интерпретация теории вероятностей полностью совпадает с интерпретацией QBism. [14]

ET Джейнс , промотор использования вероятности байесовского в статистической физике, однажды предположил , что квантовая теория «[а] своеобразная смесь описания в части реальностей природы, в части неполной человеческой информации о природе, все вскарабкался по Гейзенберга и Бора в омлет, который никто не знал, как расшифровать ". [15] QBism развился в результате попыток разделить эти части с помощью инструментов квантовой теории информации и персоналистской байесовской теории вероятностей .

Есть много интерпретаций теории вероятностей . Вообще говоря, эти интерпретации делятся на две категории: те, которые утверждают, что вероятность является объективным свойством реальности, и те, которые утверждают, что вероятность - это субъективная ментальная конструкция, которую агент может использовать для количественной оценки своего невежества или степени убежденности. в предложении. QBism начинает с утверждения, что все вероятности, даже те, которые появляются в квантовой теории, правильнее всего рассматривать как члены последней категории. В частности, QBism принимает персоналистскую байесовскую интерпретацию в духе итальянского математика Бруно де Финетти [16] и английского философа Фрэнка Рэмси . [17] [18]

По мнению QBists, принятие такого взгляда на вероятность имеет двоякие преимущества. Во-первых, для QBists роль квантовых состояний, таких как волновые функции частиц, заключается в эффективном кодировании вероятностей; так что квантовые состояния в конечном итоге сами являются степенями веры. (Если рассматривать какое-либо отдельное измерение, которое является минимальным, информативно полным POVM , это особенно ясно: квантовое состояние математически эквивалентно единственному распределению вероятностей, распределению по возможным результатам этого измерения. [19] ) Относительно квантовых состояний. как степени веры подразумевает, что событие изменения квантового состояния, когда происходит измерение, - " коллапс волновой функции"- это просто агент, обновляющий свои убеждения в ответ на новый опыт. [13] Во-вторых, это предполагает, что квантовую механику можно рассматривать как локальную теорию, потому что критерий реальности Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР) может быть отклонено. Критерий EPR гласит: «Если, никоим образом не нарушая систему, мы можем предсказать с уверенностью (т. е. с вероятностью, равной единице ) значение физической величины, то существует элемент реальности, соответствующий этой величине. . » [20] Аргументы в пользу того, что квантовую механику следует рассматривать как нелокальную теорию.зависят от этого принципа, но для QBist он неверен, потому что байесовский персоналист считает все вероятности, даже те, которые равны единице, как степени веры. [21] [22] Таким образом, хотя многие интерпретации квантовой теории заключают, что квантовая механика является нелокальной теорией, QBists этого не делают. [23]

Фукс ввел термин «QBism» и обрисовал его интерпретацию в более или менее его нынешней форме в 2010 году [24], продолжая и требуя согласованности идей, высказанных ранее, особенно в публикациях 2002 года. [25] [26] Несколько последующих статей были расширил и развил эти основы, в частности, статью Фукса и Шака « Обзоры современной физики »; [19] статья Фукса, Мермина и Шака в Американском журнале физики ; [23] и конспект лекций Летней школы Энрико Ферми [27] Фукса и Стейси. [22]

До статьи 2010 года термин «квантовый байесовство» использовался для описания событий, которые с тех пор привели к QBism в его нынешней форме. Однако, как отмечалось выше, QBism придерживается определенного вида байесовства, который не подходит всем, кто может применять байесовские рассуждения к квантовой теории (см., Например, раздел « Другие применения байесовской вероятности в квантовой физике » ниже). Следовательно, Фукс решил назвать интерпретацию «QBism», произносится как «кубизм», сохраняя байесовский дух через CamelCase в первых двух буквах, но дистанцируя его от байесианства в более широком смысле. Поскольку этот неологизм является омофоном кубизма как художественного движения, он мотивировал концептуальные сравнения между ними,освещение QBism в СМИ было иллюстрировано произведениями Пикассо [7] и Гриса . [29] Однако сам QBism не находился под влиянием и не мотивировался кубизмом и не имеет никакого отношения к потенциальной связи между кубистским искусством и взглядами Бора на квантовую теорию . [30]

Основные позиции [ править ]

Согласно QBism, квантовая теория - это инструмент, который агент может использовать, чтобы помочь управлять своими ожиданиями, больше похоже на теорию вероятностей, чем на обычную физическую теорию. [13] Квантовая теория, утверждает QBism, по сути является руководством для принятия решений, которое было сформировано некоторыми аспектами физической реальности. Основными принципами QBism являются следующие: [31]

  1. Все вероятности, в том числе равные нулю или единице, представляют собой оценки, которые агент приписывает своей степени уверенности в возможных результатах. Поскольку они определяют и обновляют вероятности, квантовые состояния (операторы плотности) , каналы (полностью положительные сохраняющие след карты) и измерения (положительные операторные меры) также являются личными суждениями агента.
  2. Правило Born является нормативным , а не описательный. Это отношение, которого агент должен стремиться придерживаться при назначении вероятностей и квантовых состояний.
  3. Результаты квантовых измерений - это личный опыт агента, играющего на них. Различные агенты могут обсуждать и согласовывать последствия измерения, но результатом является опыт каждого из них индивидуально.
  4. Измерительный прибор концептуально является продолжением агента. Его следует рассматривать как аналог органа чувств или протеза - одновременно инструмент и часть человека.

Прием и критика [ править ]

Жан Метцингер , 1912 год, Danseuse au café . Один сторонник QBism, физик Дэвид Мермин , описывает свое обоснование выбора этого термина вместо более старого и более общего «квантового байесовства»: «Я предпочитаю [] термин« QBist », потому что [этот] взгляд на квантовую механику радикально отличается от других. чем кубизм отличается от живописи эпохи Возрождения ... » [28]

Реакция на интерпретацию QBist варьировалась от восторженной [13] [28] до резко отрицательной. [32] Некоторые, кто критиковал QBism, утверждают, что он не достигает цели разрешения парадоксов в квантовой теории. Бачиагалуппи утверждает, что подход QBism к результатам измерений не решает в конечном итоге проблему нелокальности, [33] и Джегер находит предположение QBism о том, что интерпретация вероятности является ключом к неестественному и неубедительному разрешению. [12] Норсен [34] обвинил QBism в солипсизме , а Уоллес [35] идентифицирует QBism как пример инструментализма.; QBists настойчиво утверждали, что эти характеристики являются неправильным пониманием, и что QBism не является ни солипсистским, ни инструменталистским. [17] [36] Критическая статья Науэнберга [32] в Американском журнале физики вызвала ответ Фукса, Мермина и Шака. [37] Некоторые утверждают, что могут быть несоответствия; например, Стэйрс утверждает, что, когда вероятностное присвоение равно единице, это не может быть степенью уверенности, как говорят QBists. [38] Кроме того, одновременно вызывая озабоченность по поводу трактовки присвоений с вероятностью один, Тимпсон предполагает, что QBism может привести к снижению объяснительной способности по сравнению с другими интерпретациями. [1]Фукс и Шак ответили на эти опасения в более поздней статье. [39] Мермин выступал за QBism в статье Physics Today в 2012 году [2], которая вызвала широкую дискуссию. Несколько дополнительных критических замечаний QBism, которые возникли в ответ на статью Мермина, и ответы Мермина на эти комментарии, можно найти на форуме читателей Physics Today . [40] [41] Раздел 2 статьи Стэнфордской энциклопедии философии о QBism также содержит резюме возражений против интерпретации и некоторые ответы. [42] Другие выступают против QBism по более общим философским причинам; например, Mohrhoff критикует QBism с точки зренияКантовская философия . [43]

Некоторые авторы считают QBism внутренне непротиворечивым, но не разделяют его интерпретацию. [44] Например, Marchildon находит QBism хорошо определенно таким образом , что к нему, многомировая интерпретации не является, но в конце концов он предпочитает бомовскую интерпретацию . [45] Точно так же Шлосхауэр и Кларингболд заявляют, что QBism является последовательной интерпретацией квантовой механики, но не выносят вердикт о том, следует ли ему отдавать предпочтение. [46] Кроме того, некоторые согласны с большинством, но, возможно, не со всеми основными принципами QBism; Позиция Барнума [47], а также позиция Эпплби [48] являются примерами.

Популяризированный или охват полузакрытые популяризировал СМИ QBism появился в журнале New Scientist , [49] Scientific American , [50] Природа , [51] Science News , [52] FQXi сообщества , [53] Frankfurter Allgemeine Zeitung , [29] Журнал Quanta , [16] Aeon , [54] и Discover . [55] В 2018 году вышли две научно-популярные книги об интерпретации квантовой механики: Ball 's Beyond Weird иКнига Анантасвами « Через две двери одновременно» , разделы посвящены QBism. [56] [57] Кроме того , в 2016 году издательство Harvard University Press опубликовало популяризированную трактовку этой темы « QBism: будущее квантовой физики» [13].

Философская литература также обсуждает QBism с точки зрения структурного реализма и феноменологии . [58] [59] [60]

Отношение к другим интерпретациям [ править ]

Групповое фото с 2005 Университетом Констанц конференции Будучи байесовской в квантовом мире.

Копенгагенские интерпретации [ править ]

Взгляды многих физиков ( Бора , Гейзенберга , Розенфельда , фон Вайцзеккера , Переса и др.) Часто объединяются в « копенгагенскую интерпретацию » квантовой механики. Несколько авторов осудили эту терминологию, заявив, что она исторически вводит в заблуждение и скрывает различия между физиками, которые столь же важны, как и их сходство. [14] [61]QBism имеет много общих характеристик с идеями, которые часто называют «копенгагенской интерпретацией», но различия важны; объединять их или рассматривать QBism как незначительную модификацию точек зрения Бора или Гейзенберга, например, было бы существенным искажением. [10] [31]

QBism рассматривает вероятности как личные суждения отдельного агента, использующего квантовую механику. Это контрастирует со старыми взглядами копенгагенского типа, согласно которым вероятности задаются квантовыми состояниями, которые, в свою очередь, фиксируются объективными фактами о процедурах подготовки. [13] [62] QBism считает измерением любое действие, предпринимаемое агентом для получения ответа от мира, а результатом этого измерения является опыт, который ответ мира вызывает у этого агента. Как следствие, общение между агентами - единственное средство, с помощью которого разные агенты могут попытаться сравнить свои внутренние переживания. Однако в большинстве вариантов копенгагенской интерпретации результаты экспериментов являются независимыми от агентов частями реальности, к которым может получить доступ любой.[10] QBism утверждает, что эти моменты, в которых он отличается от предыдущих интерпретаций копенгагенского типа, устраняют неясности, которые многие критики обнаружили в последнем, путем изменения роли, которую играет квантовая теория (даже несмотря на то, что QBism еще не обеспечивает конкретной лежащей в основе онтологии. ). В частности, QBism утверждает, что квантовая теория - это нормативный инструмент, который агент может использовать для лучшей навигации в реальности, а не набор управляющих ею механик. [22] [42]

Другие эпистемические интерпретации [ править ]

Подходы к квантовой теории, такие как QBism [63], которые рассматривают квантовые состояния как выражение информации, знания, веры или ожидания, называются «эпистемическими» интерпретациями. [6] Эти подходы отличаются друг от друга тем, что они считают квантовыми состояниями информацией или ожиданиями «относительно», а также техническими особенностями используемой математики. Более того, не все авторы, отстаивающие взгляды этого типа, предлагают ответ на вопрос о том, что касается информации, представленной в квантовых состояниях. По словам газеты, представившей игрушечную модель Spekkens ,

если квантовое состояние - это состояние знания, а не знание локальных и неконтекстных скрытых переменных, то о чем это знание? В настоящее время у нас нет хорошего ответа на этот вопрос. Поэтому мы останемся совершенно агностическими в отношении природы реальности, к которой относится знание, представленное квантовыми состояниями. Это не значит, что вопрос не важен. Скорее, мы рассматриваем эпистемологический подход как незавершенный проект, а этот вопрос - как главное препятствие на его пути. Тем не менее, мы утверждаем, что даже при отсутствии ответа на этот вопрос можно привести доводы в пользу эпистемической точки зрения. Ключ в том, что можно надеяться идентифицировать явления, которые характерны для состояний неполного знания, независимо от того, о чем это знание. [64]

Лейфер и Спеккенс предлагают способ трактовки квантовых вероятностей как байесовских вероятностей, тем самым рассматривая квантовые состояния как эпистемологические, которые, по их утверждению, «тесно связаны в своей философской отправной точке» с QBism. [65] Однако они остаются сознательно агностическими относительно того, какие физические свойства или сущности, квантовые состояния являются информацией (или убеждениями), в отличие от QBism, который предлагает ответ на этот вопрос. [65] Другой подход, выступает Bub и Pitowsky, утверждает , что квантовые состояния информации о предложениях в пределах пространства событий , которые формируют не-булевы решетки . [66] Иногда предложения Буба и Питовски также называют «квантовым байесианством». [67]

Цайлингер и Брукнер также предложили интерпретацию квантовой механики, в которой «информация» является фундаментальным понятием, а квантовые состояния являются эпистемическими величинами. [68] В отличие от QBism, интерпретация Брукнера – Цайлингера рассматривает некоторые вероятности как объективно фиксированные. В интерпретации Брукнера-Цайлингера квантовое состояние представляет собой информацию, которую мог бы иметь гипотетический наблюдатель, обладающий всеми возможными данными. Другими словами, квантовое состояние принадлежит в их интерпретации оптимально информированному агенту, тогда как в QBism любой агент может сформулировать состояние, чтобы закодировать свои собственные ожидания. [69]Несмотря на это различие, в классификации Кабельо предложения Цайлингера и Брукнера также обозначаются как «партисипативный реализм», как QBism и интерпретации типа Копенгагена. [6]

Байесовские, или эпистемологические, интерпретации квантовых вероятностей были предложены в начале 1990-х годов Баезом и Юсефом. [70] [71]

Взгляды фон Неймана [ править ]

Р.Ф. Стритер утверждал, что «первым квантовым байесовским методом был фон Нейман », основываясь на этом утверждении на основе учебника фон Неймана « Математические основы квантовой механики» . [72] Блейк Стейси не согласен, утверждая, что взгляды, выраженные в этой книге о природе квантовых состояний и интерпретации вероятности, несовместимы с QBism или, действительно, с любой позицией, которую можно было бы назвать квантовым байесовством. [14]

Реляционная квантовая механика [ править ]

Также были сделаны сравнения между QBism и реляционной квантовой механикой (RQM), поддерживаемой Карло Ровелли и другими. [73] И в QBism, и в RQM квантовые состояния не являются внутренними свойствами физических систем. [74] И QBism, и RQM отрицают существование абсолютной универсальной волновой функции. Более того, и QBism, и RQM настаивают на том, что квантовая механика является в основе своей локальной теорией. [23] [75] Кроме того, Ровелли, как и несколько авторов QBist, выступает за реконструкцию квантовой теории на основе физических принципов, чтобы внести ясность в предмет квантовых основ. [76](Подходы QBist к этому отличаются от подходов Ровелли и описаны ниже .) Одним из важных различий между этими двумя интерпретациями является их философия вероятности: RQM не принимает школу персоналистского байесианства Рамсея-де Финетти. [6] [17] Более того, RQM не настаивает на том, что результат измерения обязательно является опытом агента. [17]

Другие варианты использования байесовской вероятности в квантовой физике [ править ]

QBism следует отличать от других приложений байесовского вывода в квантовой физике и от квантовых аналогов байесовского вывода. [19] [70] Например, некоторые в области информатики представили своего рода квантовую байесовскую сеть , которая, как они утверждают, может найти применение в «медицинской диагностике, мониторинге процессов и генетике». [77] [78] Байесовский вывод также применялся в квантовой теории для обновления плотностей вероятностей по квантовым состояниям, [79] и методы MaxEnt использовались аналогичным образом. [70] [80] Байесовские методы для томографии квантовых состояний и процессов.являются активной областью исследований. [81]

Технические разработки и реконструкция квантовой теории [ править ]

Концептуальные опасения по поводу интерпретации квантовой механики и значения вероятности мотивировали техническую работу. Квантовая версия теоремы де Финетти , представленная Кейвсом, Фуксом и Шаком (независимо опровергающая результат, полученный разными способами Стёрмером [82] ), чтобы обеспечить байесовское понимание идеи «неизвестного квантового состояния», [83 ] [84] нашел применение в других областях, таких как квантовое распределение ключей [85] и обнаружение запутанности . [86]

Сторонники нескольких интерпретаций квантовой механики, включая QBism, были заинтересованы в реконструкции квантовой теории. Целью этих исследовательских усилий было выявление нового набора аксиом или постулатов, из которых может быть выведена математическая структура квантовой теории, в надежде, что с такой переформулировкой особенности природы, которые сделали квантовую теорию такой, какая она есть. может быть легче идентифицировать. [51] [87] Хотя основные принципы QBism не требуют такой реконструкции, некоторые QBists, в частности Fuchs, [26] , утверждали, что эту задачу следует выполнять.

Одной из важных тем при реконструкции является набор математических структур, известных как симметричные, информационно-полные, положительные операторнозначные меры ( SIC-POVM ). Фундаментальные исследования QBist стимулировали интерес к этим структурам, которые теперь находят применение в квантовой теории помимо фундаментальных исследований [88] и в чистой математике. [89]

Наиболее широко исследованная переформулировка квантовой теории QBist включает использование SIC-POVM для переписывания квантовых состояний (чистых или смешанных ) как набора вероятностей, определенных по результатам измерения «Бюро стандартов». [90] [91] То есть, если выразить матрицу плотности как распределение вероятностей по результатам эксперимента SIC-POVM, можно вместо этого воспроизвести все статистические предсказания, подразумеваемые матрицей плотности из вероятностей SIC-POVM. [92] правило Борназатем берет на себя роль соотнесения одного допустимого распределения вероятностей с другим, а не выводит вероятности из чего-то явно более фундаментального. Фукс, Шак и другие стали называть это повторение правила Борна urgleichung, от немецкого «первичное уравнение» (см. Префикс Ur- ), из-за центральной роли, которую оно играет в их реконструкции квантовой теории. [19] [93] [94]

Следующее обсуждение предполагает некоторое знакомство с математикой квантовой теории информации и, в частности, с моделированием процедур измерения с помощью POVM . Рассмотрим квантовую систему, с которой ассоциировано -мерное гильбертово пространство . Если набор проекторов ранга -1, удовлетворяющих

существует, то можно сформировать SIC-POVM . Произвольное квантовое состояние можно записать как линейную комбинацию проекторов SIC
где - вероятность по правилу Борна для получения результата измерения SIC, подразумеваемого назначением состояния . Мы следуем условию, что операторы носят шляпы, а опыт (то есть результаты измерений) - нет. Теперь рассмотрим произвольное квантовое измерение, обозначенное POVM . Urgleichung - это выражение, полученное при формировании вероятностей правила Борна для результатов этого квантового измерения,
где - вероятность получения результата по правилу Борна, подразумеваемого государственным заданием . Термин может быть понят как условная вероятность каскадным измерения сценария: Представьте , что планы агента для выполнения двух измерений, сначала SIC измерения , а затем измерения. После получения результата измерения SIC агент обновит присвоенное ей состояние на новое квантовое состояние перед выполнением второго измерения. Если она использует правило Людерса [95] для обновления состояния и получает результат измерения SIC, тогда . Таким образом, вероятность получения результата для второго измерения зависит от получения результата.для измерения SIC .

Обратите внимание, что urgleichung структурно очень похож на закон полной вероятности , который является выражением

Функционально они отличаются только зависимым от размерности аффинным преобразованием вектора вероятности SIC. Поскольку QBism говорит, что квантовая теория является эмпирически мотивированным нормативным дополнением к теории вероятностей, Фукс и другие находят появление структуры в квантовой теории, аналогичной структуре в теории вероятностей, как указание на то, что переформулировка с заметным urgleichung может помочь выявить свойства природы, которые сделали квантовую теорию столь успешной. [19] [22]

Важно понимать, что urgleichung не заменяет закон полной вероятности. Скорее urgleichung и закон полной вероятности применяются в разных сценариях, потому что и относятся к разным ситуациям. - это вероятность, которую агент назначает для получения результата по второму из двух запланированных измерений, то есть для получения результата после первого измерения SIC и получения одного из результатов. , с другой стороны, это вероятность, которую агент назначает для получения результата, когда он не планирует сначала выполнить измерение SIC. Закон полной вероятности - следствие согласованности в рабочем контексте выполнения двух описанных измерений. Urgleichung, напротив, представляет собой связь между различными контекстами, которая находит свое оправдание в предсказательном успехе квантовой физики.

Представление квантовых состояний SIC также обеспечивает переформулировку квантовой динамики. Рассмотрим квантовое состояние с SIC-представлением . Временная эволюция этого состояния находится путем применения унитарного оператора для формирования нового состояния , которое имеет представление SIC

Второе равенство записано в гейзенберговской картине квантовой динамики, относительно которой временная эволюция квантовой системы фиксируется вероятностями, связанными с вращением SIC-измерения исходного квантового состояния . Тогда уравнение Шредингера полностью записывается в urgleichung для этого измерения:

В этом смысле уравнение Шредингера является примером правила Борна, применяемого к течению времени; агент использует его, чтобы показать, как он будет делать ставку на полные с точки зрения информации измерения, которые могут быть выполнены в разное время.

Те QBists, которые считают этот подход многообещающим, проводят полную реконструкцию квантовой теории, в которой urgleichung является ключевым постулатом. [93] (urgleichung также обсуждался в контексте теории категорий . [96] ) Сравнения между этим подходом и другими, не связанными с QBism (или даже с какой-либо конкретной интерпретацией), можно найти в главе книги Фукса и Стейси. [97] и статья Appleby et al. [93] По состоянию на 2017 год, попытки восстановления альтернативного QBist находятся на начальной стадии. [98]

См. Также [ править ]

  • Байесовский фактор
  • Байесовский вывод
  • Достоверные интервалы
  • Степень веры
  • Доксастическая логика
  • Философия науки
  • Квантовая логика
  • Квантовая вероятность
  • Статистические выводы

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Тимпсон, Кристофер Гордон (2008). «Квантовый байесовство: исследование» (постскриптум) . Исследования по истории и философии науки Часть B: Исследования по истории и философии современной физики . 39 (3): 579–609. arXiv : 0804.2047 . Bibcode : 2008SHPMP..39..579T . DOI : 10.1016 / j.shpsb.2008.03.006 . S2CID  16775153 .
  2. ^ a b Мермин, Н. Дэвид (2012-07-01). «Комментарий: Квантовая механика: устранение непостоянного раскола» . Физика сегодня . 65 (7): 8–10. Bibcode : 2012PhT .... 65g ... 8M . DOI : 10.1063 / PT.3.1618 . ISSN 0031-9228 . 
  3. ^ Баб, Джеффри (2016). Bananaworld: квантовая механика для приматов . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 232. ISBN. 978-0198718536.
  4. ^ Ladyman, Джеймс; Росс, Дон; Сперретт, Дэвид; Кольер, Джон (2007). Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. С.  184 . ISBN 9780199573097.
  5. ^ Относительно «реализма соучастия» см., Например, Fuchs, Christopher A. (2017). «О партисипативном реализме». В Дареме, Ian T .; Риклз, Дин (ред.). Информация и взаимодействие: Эддингтон, Уиллер и пределы знаний . arXiv : 1601.04360 . Bibcode : 2016arXiv160104360F . ISBN
     9783319437606. OCLC  967844832 .
    Fuchs, Christopher A .; Тимпсон, Кристофер Г. «Имеет ли смысл реализм соучастия? Роль наблюдения в квантовой теории» . FQXi: Институт фундаментальных вопросов . Проверено 18 апреля 2017 .
  6. ^ а б в г Кабельо, Адан (2017). «Интерпретации квантовой теории: карта безумия». В Ломбарди, Олимпия; Фортин, Себастьян; Холик, Федерико; Лопес, Кристиан (ред.). Что такое квантовая информация? . Издательство Кембриджского университета. С. 138–143. arXiv : 1509.04711 . Bibcode : 2015arXiv150904711C . DOI : 10.1017 / 9781316494233.009 . ISBN 9781107142114. S2CID  118419619 .
  7. ^ a b Мермин, Н. Дэвид (27 марта 2014 г.). «Физика: QBism возвращает ученого в науку» . Природа . 507 (7493): 421–423. DOI : 10.1038 / 507421a . PMID 24678539 . 
  8. ^ Tammaro, Эллиот (2014-08-09). «Почему современные интерпретации квантовой механики недостаточны». arXiv : 1408.2093 [ квант-ф ].
  9. ^ a b Шлосгауэр, Максимилиан; Кофлер, Йоханнес; Цайлингер, Антон (01.08.2013). «Снимок основополагающего отношения к квантовой механике». Исследования в области истории и философии науки Часть B . 44 (3): 222–230. arXiv : 1301.1069 . Bibcode : 2013SHPMP..44..222S . DOI : 10.1016 / j.shpsb.2013.04.004 . S2CID 55537196 . 
  10. ^ a b c Мермин, Н. Дэвид (01.01.2017). «Почему QBism не является копенгагенской интерпретацией и что мог об этом думать Джон Белл». У Бертльмана, Райнхольда; Цайлингер, Антон (ред.). Quantum [Un] Speakables II . Коллекция Frontiers. Издательство Springer International. С. 83–93. arXiv : 1409.2454 . DOI : 10.1007 / 978-3-319-38987-5_4 . ISBN 9783319389851. S2CID  118458259 .
  11. ^ Hänsch, Теодор. «Изменение представлений о свете и материи» . Папская академия наук . Проверено 18 апреля 2017 .
  12. ^ a b Джегер, Грегг (2009). «3.7. Радикальная байесовская интерпретация». Запутанность, информация и интерпретация квантовой механики (Online-Ausg. Ed.). Берлин: Springer. стр.  170 -179. ISBN 978-3-540-92127-1.
  13. ^ a b c d e f фон Байер, Ганс Кристиан (2016). QBism: будущее квантовой физики . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. ISBN 978-0674504646.
  14. ^ a b c Стейси, Блейк С. (28 мая 2016 г.). «Фон Нейман не был квантовым байесовцем». Философские труды Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 374 (2068): 20150235. arXiv : 1412.2409 . Bibcode : 2016RSPTA.37450235S . DOI : 10,1098 / rsta.2015.0235 . ISSN 1364-503X . PMID 27091166 . S2CID 16829387 .   
  15. Перейти ↑ Jaynes, ET (1990). «Вероятность в квантовой теории». В Zurek, WH (ред.). Сложность, энтропия и физика информации . Редвуд-Сити, Калифорния: Эддисон-Уэсли. п. 381.
  16. ^ а б Гефтер, Аманда. «Частный взгляд на квантовую реальность» . Quanta . Проверено 24 апреля 2017 .
  17. ^ a b c d Fuchs, Christopher A .; Шлосгауэр, Максимилиан; Стейси, Блейк С. (10 мая 2014 г.). «Моя борьба с блочной вселенной». arXiv : 1405,2390 [ квант-ф ].
  18. ^ Кейнс, Джон Мейнард (01.01.2012). «Ф. П. Рэмси». Очерки биографии . Мартино Файн Букс. ISBN 978-1614273264. OCLC  922625832 .
  19. ^ a b c d e Fuchs, Christopher A .; Шак, Рюдигер (1 января 2013 г.). «Квантовая-байесовская когерентность». Обзоры современной физики . 85 (4): 1693–1715. arXiv : 1301,3274 . Bibcode : 2013RvMP ... 85.1693F . DOI : 10.1103 / RevModPhys.85.1693 . S2CID 18256163 . 
  20. ^ Хорошо, Артур (2016-01-01). «Аргумент Эйнштейна – Подольского – Розена в квантовой теории» . В Залте, Эдвард Н. (ред.). Стэнфордская энциклопедия философии (издание осень 2016 г.). Лаборатория метафизических исследований Стэнфордского университета.
  21. ^ Проблема интерпретации вероятностей, равных единице, в квантовой теории возникает даже для распределений вероятностей по конечному числу альтернатив, и, таким образом, она отличается от проблемы событий, которые почти наверняка происходят в теоретико-мерных трактовках вероятности.
  22. ^ a b c d Fuchs, Christopher A .; Стейси, Блейк С. (21 декабря 2016 г.). «QBism: квантовая теория как справочник героя». arXiv : 1612.07308 [ квант-ф ].
  23. ^ a b c Фукс, Кристофер А .; Мермин, Н. Дэвид; Шак, Рюдигер (22.07.2014). «Введение в QBism с приложением к квантовой механике». Американский журнал физики . 82 (8): 749–754. arXiv : 1311.5253 . Bibcode : 2014AmJPh..82..749F . DOI : 10.1119 / 1.4874855 . ISSN 0002-9505 . S2CID 56387090 .  
  24. Перейти ↑ Fuchs, Christopher A. (26-03-2010). «QBism, периметр квантового байесовства». arXiv : 1003,5209 [ квант-ф ].
  25. ^ Пещеры, Карлтон М .; Fuchs, Christopher A .; Шак, Рюдигер (01.01.2002). «Квантовые вероятности как байесовские вероятности». Physical Review . 65 (2): 022305. Arxiv : колич-фот / 0106133 . Bibcode : 2002PhRvA..65b2305C . DOI : 10.1103 / PhysRevA.65.022305 . S2CID 119515728 . 
  26. ^ a b К. А. Фукс, «Квантовая механика как квантовая информация (и только немного больше)», в Quantum Theory: Reconsideration of Foundations, под редакцией А. Хренникова ( Växjö University Press, Växjö, Швеция, 2002), стр. 463 –543.arXiv : Quant-ph / 0205039 .
  27. ^ "Международная школа физики" Энрико Ферми " " . Итальянское физическое общество . Проверено 18 апреля 2017 .
  28. ^ a b c Мермин, Н. Дэвид (28 января 2013 г.). «Аннотированное интервью с QBist в процессе разработки». arXiv : 1301.6551 [ квант-ф ].
  29. ^ a b фон Раухгаупт, Ульф (9 февраля 2014 г.). "Philosophische Quantenphysik: Ganz im Auge des Betrachters" . Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (на немецком языке). 6 . п. 62 . Проверено 18 апреля 2017 .
  30. ^ "Q3: Панель квантовой метафизики" . Vimeo . 13 февраля 2016 . Проверено 18 апреля 2017 .
  31. ^ a b Фукс, Кристофер А. (2017). «Несмотря на Бора, причины QBism». Разум и материя . 15 : 245–300. arXiv : 1705.03483 . Bibcode : 2017arXiv170503483F .
  32. ^ a b Науэнберг, Майкл (2015-03-01). «Комментарий о QBism и локальности в квантовой механике». Американский журнал физики . 83 (3): 197–198. arXiv : 1502.00123 . Bibcode : 2015AmJPh..83..197N . DOI : 10.1119 / 1.4907264 . ISSN 0002-9505 . S2CID 117823345 .  
  33. ^ Bacciagaluppi, Гвидо (2014-01-01). «Критик смотрит на QBism». В Галавотти Мария Карла; Дикс, Деннис; Gonzalez, Wenceslao J .; Хартманн, Стефан; Убель, Томас; Вебер, Марсель (ред.). Новые направления философии науки . Философия науки в европейской перспективе. Издательство Springer International. С. 403–416. DOI : 10.1007 / 978-3-319-04382-1_27 . ISBN 9783319043814.
  34. ^ Норсен, Трэвис (2014). «Квантовый солипсизм и нелокальность» (PDF) . Int. J. Quant. Нашел . Мастерская Джона Белла.
  35. ^ Уоллес, Дэвид (2007-12-03). «Проблема квантовых измерений: состояние дел». arXiv : 0712.0149 [ квант-ф ].
  36. ^ Деброта, Джон Б.; Фукс, Кристофер А. (17 мая 2017 г.). "Границы отрицательности для представлений квазивероятностей Вейля-Гейзенберга". Основы физики . 47 (8): 1009–1030. arXiv : 1703.08272 . Bibcode : 2017FoPh ... 47.1009D . DOI : 10.1007 / s10701-017-0098-z . S2CID 119428587 . 
  37. ^ Фукс, Кристофер А .; Мермин, Н. Дэвид; Шак, Рюдигер (10 февраля 2015 г.). «Чтение QBism: ответ Науэнбергу». Американский журнал физики . 83 (3): 198. arXiv : 1502.02841 . Bibcode : 2015AmJPh..83..198F . DOI : 10.1119 / 1.4907361 .
  38. ^ Лестница, Аллен (2011). «Свободная и отдельная уверенность: Кейвс, Фукс и Шак о квантовой вероятности один» (PDF) . Исследования по истории и философии науки Часть B: Исследования по истории и философии современной физики . 42 (3): 158–166. Bibcode : 2011SHPMP..42..158S . DOI : 10.1016 / j.shpsb.2011.02.001 .
  39. ^ Фукс, Кристофер А .; Шак, Рюдигер (01.01.2015). «QBism и греки: почему квантовое состояние не представляет собой элемент физической реальности». Physica Scripta . 90 (1): 015104. arXiv : 1412.4211 . Bibcode : 2015PhyS ... 90a5104F . DOI : 10.1088 / 0031-8949 / 90/1/015104 . ISSN 1402-4896 . S2CID 14553716 .  
  40. ^ Мермин, Н. Дэвид (2012-11-30). «Размеренные ответы на квантовое байесовство» . Физика сегодня . 65 (12): 12–15. Bibcode : 2012PhT .... 65l..12M . DOI : 10.1063 / PT.3.1803 . ISSN 0031-9228 . 
  41. ^ Мермин, Н. Дэвид (2013-06-28). «Импрессионизм, реализм и старение Эшкрофта и Мермина». Физика сегодня . 66 (7): 8. Bibcode : 2013PhT .... 66R ... 8M . DOI : 10.1063 / PT.3.2024 . ISSN 0031-9228 . 
  42. ^ a b Хили, Ричард (2016). «Квантово-байесовские и прагматические взгляды на квантовую теорию» . В Залте, Эдвард Н. (ред.). Стэнфордская энциклопедия философии . Лаборатория метафизических исследований Стэнфордского университета.
  43. ^ Mohrhoff, Ulrich (2014-09-10). «QBism: критическая оценка». arXiv : 1409.3312 [ квант-ф ].
  44. ^ Маркилдон, Луи (2015-07-01). «Почему я не QBist». Основы физики . 45 (7): 754–761. arXiv : 1403.1146 . Bibcode : 2015FoPh ... 45..754M . DOI : 10.1007 / s10701-015-9875-8 . ISSN 0015-9018 . S2CID 119196825 .  
    Лейфер, Мэтью. «Интервью с анти-квантовым фанатиком» . Эллиптическая композиция . Проверено 10 марта 2017 года .
  45. ^ Маркилдон, Луи (2015). «Множественность в интерпретации квантовой механики Эверетта». Исследования по истории и философии современной физики . 52 (B): 274–284. arXiv : 1504.04835 . Bibcode : 2015SHPMP..52..274M . DOI : 10.1016 / j.shpsb.2015.08.010 . S2CID 118398374 . 
  46. ^ Шлосхауэр, Максимилиан; Кларингболд, Танджерин В.Б. (2015). «Запутанность, масштабирование и значение волновой функции в защитных измерениях» . Защитное измерение и квантовая реальность: к новому пониманию квантовой механики . Издательство Кембриджского университета. С. 180–194. arXiv : 1402.1217 . DOI : 10,1017 / cbo9781107706927.014 . ISBN 9781107706927. S2CID  118003617 .
  47. Перейти ↑ Barnum, Howard N. (2010-03-23). "Квантовое знание, квантовая вера, квантовая реальность: заметки попутчика QBist". arXiv : 1003,4555 [ квант-ф ].
  48. Перейти ↑ Appleby, DM (01.01.2007). «О играх в кости и божественности». Материалы конференции AIP . 889 : 30–39. arXiv : квант-ph / 0611261 . Bibcode : 2007AIPC..889 ... 30А . DOI : 10.1063 / 1.2713444 .
  49. ^ См. Чалмерс, Мэтью (2014-05-07). "QBism: Неужели квантовая неопределенность все в голове?" . Новый ученый . Проверено 9 апреля 2017 .Мермин раскритиковал некоторые аспекты этого освещения; см. Мермин, Н. Дэвид (05.06.2014). «QBism в новом ученом». arXiv : 1406,1573 [ квант-ф ].
    См. Также Уэбб Ричард (30 ноября 2016 г.). «Физика может быть небольшой, но важной частью нашей реальности» . Новый ученый . Проверено 22 апреля 2017 .
    Также Болл, Филип (2017-11-08). «Сознательно квантовый» . Новый ученый . Проверено 6 декабря 2017 .
  50. ^ фон Байер, Ганс Кристиан (2013). «Квантовая странность? Все в твоей голове». Scientific American . 308 (6): 46–51. Bibcode : 2013SciAm.308f..46V . DOI : 10.1038 / Scientificamerican0613-46 . PMID 23729070 . 
  51. ^ a b Ball, Филипп (12 сентября 2013 г.). «Физика: Квантовый квест» . Природа . 501 (7466): 154–156. Bibcode : 2013Natur.501..154B . DOI : 10.1038 / 501154a . PMID 24025823 . 
  52. ^ Зигфрид, Том (2014-01-30). « QBists“решать квантовые задачи, добавив субъективный аспект науки» . Новости науки . Проверено 20 апреля 2017 .
  53. ^ Уолдроп, М. Митчелл. «Рисуя QBist картину реальности» . fqxi.org . Проверено 20 апреля 2017 .
  54. ^ Фрэнк, Адам (2017-03-13). Пауэлл, Кори С. (ред.). «Один только материализм не может объяснить загадки сознания» . Эон . Проверено 22 апреля 2017 .
  55. ^ Folger, Тим (май 2017). «Война над реальностью» . Откройте для себя журнал . Проверено 10 мая 2017 .
  56. ^ Болл, Филипп (2018). За пределами странного: почему все, что вы думали, что знаете о квантовой физике, отличается . Лондон: Penguin Random House. ISBN 9781847924575. OCLC  1031304139 .
  57. ^ Ananthaswamy, Анил (2018). Через две двери одновременно: элегантный эксперимент, раскрывающий загадку нашей квантовой реальности . Нью-Йорк: Penguin Random House. ISBN 9781101986097. OCLC  1089112651 .
  58. ^ Rickles, Дин (2019). «Джонтология: реализм соучастия и его проблемы» . Разум и материя . 17 (2): 20–11.
  59. ^ Bitbol, ​​Мишель (2020). "Феноменологическая онтология физики: Мерло-Понти и QBism". В Вильче, Харальд; Бергхофер, Филипп (ред.). Феноменологические подходы к физике . Synthese Library (Исследования по эпистемологии, логике, методологии и философии науки). 429 . Springer. С. 227–242. DOI : 10.1007 / 978-3-030-46973-3_11 . ISBN 978-3-030-46972-6. OCLC  1193285104 .
  60. Перейти ↑ de La Tremblaye, Laura (2020). «QBism с феноменологической точки зрения: Гуссерль и QBism». В Вильче, Харальд; Бергхофер, Филипп (ред.). Феноменологические подходы к физике . Synthese Library (Исследования по эпистемологии, логике, методологии и философии науки). 429 . Springer. С. 243–260. DOI : 10.1007 / 978-3-030-46973-3_12 . ISBN 978-3-030-46972-6. OCLC  1193285104 .
  61. ^ Перес, Ашер (2002-03-01). «Карл Поппер и Копенгагенская интерпретация». Исследования по истории и философии науки Часть B: Исследования по истории и философии современной физики . 33 (1): 23–34. arXiv : квант-ph / 9910078 . Bibcode : 2002SHPMP..33 ... 23P . DOI : 10.1016 / S1355-2198 (01) 00034-X .
    Луковски, Марек (01.01.2017). «Теорема Белла говорит нам не о том, что такое квантовая механика, а о том, чем не является квантовая механика». У Бертльмана, Райнхольда; Цайлингер, Антон (ред.). Quantum [Un] Speakables II . Коллекция Frontiers. Издательство Springer International. С. 175–185. arXiv : 1501.05640 . DOI : 10.1007 / 978-3-319-38987-5_10 . ISBN 9783319389851. S2CID  119214547 .
    Камиллери, Кристиан (01.02.2009). «Построение мифа о копенгагенской интерпретации» . Перспективы науки . 17 (1): 26–57. DOI : 10,1162 / posc.2009.17.1.26 . ISSN  1530-9274 . S2CID  57559199 .
  62. ^ Перес, Ашер (1984-07-01). «Что такое вектор состояния?». Американский журнал физики . 52 (7): 644–650. Bibcode : 1984AmJPh..52..644P . DOI : 10.1119 / 1.13586 . ISSN 0002-9505 . 
    Пещеры, Карлтон М .; Fuchs, Christopher A .; Шак, Рюдигер (01.06.2007). «Субъективная вероятность и квантовая определенность». Исследования по истории и философии науки Часть B: Исследования по истории и философии современной физики . Вероятности в квантовой механике. 38 (2): 255–274. arXiv : квант-ph / 0608190 . Bibcode : 2007SHPMP..38..255C . DOI : 10.1016 / j.shpsb.2006.10.007 . S2CID  119549678 .
  63. ^ Харриган, Николас; Спеккенс, Роберт В. (01.02.2010). «Эйнштейн, неполнота и эпистемологический взгляд на квантовые состояния». Основы физики . 40 (2): 125–157. arXiv : 0706.2661 . Bibcode : 2010FoPh ... 40..125H . DOI : 10.1007 / s10701-009-9347-0 . ISSN 0015-9018 . S2CID 32755624 .  
  64. ^ Spekkens, Роберт У. (2007-01-01). «Доказательства эпистемического взгляда на квантовые состояния: игрушечная теория». Physical Review . 75 (3): 032110. Arxiv : колич-фот / 0401052 . Bibcode : 2007PhRvA..75c2110S . DOI : 10.1103 / PhysRevA.75.032110 . S2CID 117284016 . 
  65. ^ a b Лейфер, Мэтью С .; Спеккенс, Роберт В. (2013). «К формулировке квантовой теории как причинно-нейтральной теории байесовского вывода». Phys. Rev. A . 88 (5): 052130. arXiv : 1107.5849 . Bibcode : 2013PhRvA..88e2130L . DOI : 10.1103 / PhysRevA.88.052130 . S2CID 43563970 . 
  66. ^ Баб, Джеффри; Питовски, Итамар (01.01.2010). «Две догмы о квантовой механике» . В Сондерсе, Саймон; Барретт, Джонатан; Кент, Адриан; Уоллес, Дэвид (ред.). Множество миров?: Эверетт, Квантовая теория и реальность . Издательство Оксфордского университета. С. 433–459. arXiv : 0712.4258 . Bibcode : 2007arXiv0712.4258B .
  67. ^ Duwell, Armond (2011). «Неудобные соратники: объективный квантовый байесианство и постулат проекции фон Неймана – Людерса». Исследования по истории и философии науки Часть B: Исследования по истории и философии современной физики . 42 (3): 167–175. Bibcode : 2011SHPMP..42..167D . DOI : 10.1016 / j.shpsb.2011.04.003 .
  68. ^ Брукнер, Часлав; Цайлингер, Антон (2001). «Концептуальная неадекватность информации Шеннона в квантовых измерениях». Physical Review . 63 (2): 022113. Arxiv : колич-фот / 0006087 . Bibcode : 2001PhRvA..63b2113B . DOI : 10.1103 / PhysRevA.63.022113 . S2CID 119381924 . 
    Брукнер, Часлав; Цайлингер, Антон (2009). «Информационная инвариантность и квантовые вероятности». Основы физики . 39 (7): 677–689. arXiv : 0905.0653 . Bibcode : 2009FoPh ... 39..677B . DOI : 10.1007 / s10701-009-9316-7 . S2CID  73599204 .
  69. ^ Хренников, Андрей (2016). «Размышления об информационной интерпретации квантовой механики Цайлингера – Брукнера». Основы физики . 46 (7): 836–844. arXiv : 1512.07976 . Bibcode : 2016FoPh ... 46..836K . DOI : 10.1007 / s10701-016-0005-z . S2CID 119267791 . 
  70. ^ a b c Баэз, Джон (12 сентября 2003 г.). «Байесовская теория вероятностей и квантовая механика» . Проверено 18 апреля 2017 .
  71. Перейти ↑ Youssef, Saul (1991). «Новая формулировка квантовой механики» (PDF) . Современная физика Буква A . 6 (3): 225–236. DOI : 10.1142 / S0217732391000191 .
    Юсеф, Саул (1994). «Квантовая механика как байесовская комплексная теория вероятностей». Современная физика Буква A . 9 (28): 2571–2586. arXiv : hep-th / 9307019 . DOI : 10.1142 / S0217732394002422 . S2CID  18506337 .
  72. ^ Стритера РФ (2007). Утраченные причины в физике и за ее пределами . Springer. п. 70 . ISBN 978-3-540-36581-5.
  73. ^ Брукнер, Časlav (2017-01-01). «К проблеме квантовых измерений». У Бертльмана, Райнхольда; Цайлингер, Антон (ред.). Quantum [Un] Speakables II . Коллекция Frontiers. Издательство Springer International. С. 95–117. arXiv : 1507.05255 . DOI : 10.1007 / 978-3-319-38987-5_5 . ISBN 9783319389851. S2CID  116892322 .
    Марлоу, Томас (2006-03-07). «Реляционализм против байесовства». arXiv : gr-qc / 0603015 .
    Пьюзи, Мэтью Ф. (18.09.2018). «Непоследовательный друг». Физика природы . 14 (10): 977–978. DOI : 10.1038 / s41567-018-0293-7 . S2CID  126294105 .
  74. ^ Кабельо, Адан; Гу, Миля; Гюне, Отфрид; Ларссон, Ян-Оке; Визнер, Каролина (01.01.2016). «Термодинамическая стоимость некоторых интерпретаций квантовой теории». Physical Review . 94 (5): 052127. arXiv : 1509.03641 . Bibcode : 2016PhRvA..94e2127C . DOI : 10.1103 / PhysRevA.94.052127 . S2CID 601271 . 
  75. ^ Смерлак, Маттео; Ровелли, Карло (26 февраля 2007 г.). «Реляционный ЭПР». Основы физики . 37 (3): 427–445. arXiv : квант-ph / 0604064 . Bibcode : 2007FoPh ... 37..427S . DOI : 10.1007 / s10701-007-9105-0 . ISSN 0015-9018 . S2CID 11816650 .  
  76. ^ Ровелли, Карло (1996-08-01). «Реляционная квантовая механика». Международный журнал теоретической физики . 35 (8): 1637–1678. arXiv : квант-ph / 9609002 . Bibcode : 1996IJTP ... 35.1637R . DOI : 10.1007 / BF02302261 . ISSN 0020-7748 . S2CID 16325959 .  
  77. ^ Туччи, Роберт Р. (1995-01-30). «Квантовые байесовские сети». Международный журнал современной физики B . 09 (3): 295–337. arXiv : квант-ph / 9706039 . Bibcode : 1995IJMPB ... 9..295T . DOI : 10.1142 / S0217979295000148 . ISSN 0217-9792 . S2CID 18217167 .  
  78. ^ Морейра, Катарина; Вихерт, Андреас (2016). «Квантовоподобные байесовские сети для моделирования принятия решений» . Границы в психологии . 7 : 11. DOI : 10.3389 / fpsyg.2016.00011 . PMC 4726808 . PMID 26858669 .  
  79. ^ Джонс, KRW (1991). «Принципы квантового вывода». Летопись физики . 207 (1): 140–170. Bibcode : 1991AnPhy.207..140J . DOI : 10.1016 / 0003-4916 (91) 90182-8 .
  80. ^ Бужек, В .; Дерка, Р .; Adam, G .; Рыцарь, PL (1998). «Реконструкция квантовых состояний спиновых систем: от квантового байесовского вывода к квантовой томографии». Летопись физики . 266 (2): 454–496. Bibcode : 1998AnPhy.266..454B . DOI : 10,1006 / aphy.1998.5802 .
  81. ^ Гранад, Кристофер; Комб, Джошуа; Кори, генеральный директор (01.01.2016). «Практическая байесовская томография». Новый журнал физики . 18 (3): 033024. arXiv : 1509.03770 . Bibcode : 2016NJPh ... 18c3024G . DOI : 10.1088 / 1367-2630 / 18/3/033024 . ISSN 1367-2630 . S2CID 88521187 .  
  82. ^ Стёрмер, Э. (1969). «Симметричные состояния бесконечных тензорных произведений C * -алгебр». J. Funct. Анальный . 3 : 48–68. DOI : 10.1016 / 0022-1236 (69) 90050-0 . ЛВП : 10852/45014 .
  83. ^ Пещеры, Карлтон М .; Fuchs, Christopher A .; Шак, Рюдигер (20 августа 2002 г.). «Неизвестные квантовые состояния: квантовое представление де Финетти». Журнал математической физики . 43 (9): 4537–4559. arXiv : квант-ph / 0104088 . Bibcode : 2002JMP .... 43.4537C . DOI : 10.1063 / 1.1494475 . ISSN 0022-2488 . S2CID 17416262 .  
  84. Перейти ↑ J. Baez (2007). «Результаты этой недели по математической физике (неделя 251)» . Проверено 18 апреля 2017 .
  85. ^ Реннер, Ренато (2005-12-30). «Безопасность квантового распределения ключей». arXiv : квант-ph / 0512258 .
  86. ^ Доэрти, Эндрю С .; Parrilo, Pablo A .; Спедальери, Федерико М. (01.01.2005). «Обнаружение множественной запутанности» (PDF) . Physical Review . 71 (3): 032333. Arxiv : колич-фот / 0407143 . Bibcode : 2005PhRvA..71c2333D . DOI : 10.1103 / PhysRevA.71.032333 . S2CID 44241800 .  
  87. ^ Чирибелла, Джулио; Спеккенс, Роб В. (2016). "Вступление". Квантовая теория: информационные основы и фольги . Фундаментальные теории физики. 181 . Springer. С. 1–18. arXiv : 1208.4123 . DOI : 10.1007 / 978-94-017-7303-4 . ISBN 978-94-017-7302-7. S2CID  118699215 .
  88. ^ Технические ссылки на SIC-POVM включают следующее: Scott, AJ (2006-01-01). «Плотные информационно полные квантовые измерения». Журнал физики A: математический и общий . 39 (43): 13507–13530. arXiv : квант-ph / 0604049 . Bibcode : 2006JPhA ... 3913507S . DOI : 10.1088 / 0305-4470 / 39/43/009 . ISSN 0305-4470 . S2CID 33144766 .
      
    Wootters, Уильям К .; Сассман, Дэниел М. (2007). «Дискретное фазовое пространство и состояния с минимальной неопределенностью». arXiv : 0704.1277 [ квант-ф ].
    Эпплби, DM; Бенгтссон, Ингемар; Бриерли, Стивен; Грассл, Маркус; Гросс, Дэвид; Ларссон, Ян-Оке (01.05.2012). "Мономиальные представления группы Клиффорда" . Квантовая информация и вычисления . 12 (5–6): 404–431. arXiv : 1102.1268 . Bibcode : 2011arXiv1102.1268A . ISSN  1533-7146 .
    Хоу, Чжибо; Тан, Цзюнь-Фэн; Шан, Цзянвэй; Чжу, Хуанцзюнь; Ли, Цзянь; Юань, юань; Ву, Кан-Да; Сян, Го-Юн; Ли, Чуан-Фэн (2018-04-12). «Детерминированная реализация коллективных измерений с помощью фотонных квантовых блужданий» . Nature Communications . 9 (1): 1414. arXiv : 1710.10045 . Bibcode : 2018NatCo ... 9.1414H . DOI : 10.1038 / s41467-018-03849-х . ISSN  2041-1723 . PMC  5897416 . PMID  29650977 .
  89. ^ Эплби, Маркус; Flammia, Стивен; МакКоннелл, Гэри; Ярд, Джон (2017-04-24). «SIC и теория алгебраических чисел». Основы физики . 47 (8): 1042–1059. arXiv : 1701.05200 . Bibcode : 2017FoPh..tmp ... 34A . DOI : 10.1007 / s10701-017-0090-7 . ISSN 0015-9018 . S2CID 119334103 .  
  90. ^ Фукс, Кристофер А .; Шак, Рюдигер (08.01.2010). «Квантово-байесовский путь в пространство квантовых состояний». Основы физики . 41 (3): 345–356. arXiv : 0912.4252 . Bibcode : 2011FoPh ... 41..345F . DOI : 10.1007 / s10701-009-9404-8 . ISSN 0015-9018 . S2CID 119277535 .  
  91. ^ Appleby, DM; Эрикссон, Аса; Фукс, Кристофер А. (27 апреля 2010 г.). "Свойства пространств состояний QBist". Основы физики . 41 (3): 564–579. arXiv : 0910.2750 . Bibcode : 2011FoPh ... 41..564A . DOI : 10.1007 / s10701-010-9458-7 . ISSN 0015-9018 . S2CID 119296426 .  
  92. Росадо, Хосе Игнасио (28 января 2011 г.). «Представление квантовых состояний как точек вероятностного симплекса, связанного с SIC-POVM». Основы физики . 41 (7): 1200–1213. arXiv : 1007.0715 . Bibcode : 2011FoPh ... 41.1200R . DOI : 10.1007 / s10701-011-9540-9 . ISSN 0015-9018 . S2CID 119102347 .  
  93. ^ a b c Эпплби, Маркус; Fuchs, Christopher A .; Стейси, Блейк С.; Чжу, Хуанцзюнь (09.12.2016). «Представляем Qplex: новую арену квантовой теории». Европейский физический журнал D . 71 (7). arXiv : 1612.03234 . Bibcode : 2017EPJD ... 71..197A . DOI : 10.1140 / epjd / e2017-80024-у . S2CID 119240836 . 
  94. ^ Сломчинский, Войцех; Шимусяк, Анна (30.09.2020). «Морфофорные POVM, обобщенные qplexes и 2-дизайны» . Quantum . 4 : 338. arXiv : 1911.12456 . Bibcode : 2019arXiv191112456S . DOI : 10,22331 / д-2020-09-30-338 . ISSN 2521-327X . 
  95. ^ Буш, Пол ; Лахти, Пекка (01.01.2009). «Правило Людерса». В Гринбергере, Дэниел; Хентшель, Клаус; Weinert, Friedel (ред.). Сборник квантовой физики . Springer Berlin Heidelberg. стр.  356 -358. DOI : 10.1007 / 978-3-540-70626-7_110 . ISBN 9783540706229.
  96. ^ Ван де Ветеринг, Джон (2018). «Квантовая теория - это квазистохастическая теория процессов». Электронные труды по теоретической информатике . 266 (2018): 179–196. arXiv : 1704.08525 . DOI : 10.4204 / EPTCS.266.12 . S2CID 53635011 . 
  97. ^ Фукс, Кристофер А .; Стейси, Блейк С. (01.01.2016). «Некоторые отрицательные замечания об операционных подходах к квантовой теории». В Чирибелле - Джулио; Spekkens, Роберт В. (ред.). Квантовая теория: информационные основы и фольги . Фундаментальные теории физики. Springer Нидерланды. С. 283–305. arXiv : 1401,7254 . DOI : 10.1007 / 978-94-017-7303-4_9 . ISBN 9789401773027. S2CID  116428784 .
  98. ^ Чирибелла, Джулио; Кабельо, Адан; Кляйнманн, Матиас. «Наблюдатель под наблюдением: байесовский путь к реконструкции квантовой теории» . FQXi: Институт фундаментальных вопросов . Проверено 18 апреля 2017 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Экзотические теории вероятностей и квантовая механика: источники
  • Заметки об идее Пауля: основополагающие, исторические, анекдотические и перспективные мысли о квантовой теории - серия Cerro Grande Fire, том 1
  • Моя борьба с блочной вселенной - серия Cerro Grande Fire, том 2
  • Почему мультивселенная - это все о вас - интервью The Philosopher's Zone с Фуксом
  • Частный взгляд на квантовую реальность - интервью журнала Quanta с Фуксом
  • Рюдигер Шак о квантовом байесианстве - Интервью Института исследований машинного интеллекта с Шаком
  • Реализм участия - конференция 2017 года в Стелленбосском институте перспективных исследований
  • Быть байесовцем в квантовом мире - конференция 2005 г. в университете Констанца
  • Кабельо, Адан (сентябрь 2017 г.). "El puzle de la teoría cuántica: ¿Es posible zanjar científicamente el Discord sobre la naturaleza del mundo cuántico?" . Investigación y Ciencia .
  • Фукс, Кристофер (ведущий); Стейси, Блейк (редактор); Тисделл, Билл (редактор) (25 апреля 2018 г.). Некоторые принципы QBism . YouTube . Проверено 17 мая 2018 .
  • Деброта, Джон Б.; Стейси, Блейк С. (31.10.2018). «FAQBism». arXiv : 1810.13401 [ квант-ф ].