{"id":14291,"url":"\/distributions\/14291\/click?bit=1&hash=257d5375fbb462be671b713a7a4184bd5d4f9c6ce46e0d204104db0e88eadadd","hash":"257d5375fbb462be671b713a7a4184bd5d4f9c6ce46e0d204104db0e88eadadd","title":"\u0420\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u043d\u0430 Ozon \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442","buttonText":"","imageUuid":""}

Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ.

Хрупкую термоядерную плазму можно стабилизировать с помощью искусственного интеллекта. ИИ способен, так сказать, заглядывать в будущее.

Одной из самых больших проблем в ядерном синтезе является удержание сверхгорячей плазмы во взвешенном состоянии с помощью чрезвычайно сильных магнитов. Если она выходит из магнитного поля, это обычно означает конец реакции. Исследователи из Принстонского университета разработали ИИ, который может предсказывать нестабильность плазмы и противодействовать этому.

Алгоритм машинного обучения может обнаруживать так называемые нестабильности режима разрыва за 300 миллисекунд (0,3 секунды) до их возникновения. У ИИ достаточно времени, чтобы принять контрмеры и поддержать синтез.

Термоядерные реакторы нагревают газовую смесь атомов водорода до такой степени, что атомы сливаются вместе – как на Солнце – и выделяют энергию. Чтобы произошел термоядерный синтез, эта так называемая плазма должна достичь температуры 100 миллионов градусов Цельсия. Она настолько горячая, что ни один материал в мире не может выдержать контакта с плазмой, поэтому она удерживается во взвешенном состоянии магнитными полями.

При разработке ИИ исследователи снабжали свою программу данными прошлых реакций и моделировали бесчисленные состояния плазмы. В пресс-релизе соавтор Азарахш Джалалванд сравнивает это с обучением пилота.

«Вы не научите пилота ничему, просто посадив его за штурвал самолета и попросив его управлять», - говорит Джалалванд.

Используемая модель машинного обучения не обязательно должна знать всю сложную физику ядерного синтеза. Единственная поставленная цель — сохранить плазму как можно дольше. ИИ должен изменять определенные параметры для управления плазмой. К этим параметрам относятся форма плазмы и сила лучей, нагревающих плазму.

После создания ИИ его протестировали в ходе эксперимента с токамаком DIII-D в Сан-Диего.

«У нас есть убедительные доказательства, что программа довольно хорошо работает в DIII-D, но нам нужно больше данных, чтобы показать, что ИИ может работать в разных ситуациях», — говорит ведущий автор Джэмин Со.

С помощью таких программ искусственного интеллекта исследователи могут не только добиться более стабильных реакций, но и лучше понять лежащую в их основе физику. Решения, принимаемые ИИ, могут сильно отличаться от предыдущего подхода.

Больше новостей в Телеграм канале: @neuro_trends8

НЕЙРОСЕТИ | НЕЙРОТРЕНДЫ | CHATGPT | MIDJORNEY | STABLE DIFFUSION

Подпишись в Телеграм и будь в курсе:

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда