№04 апрель 2026

Портал функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Большая теорема Ферма и её приложения, Следствия Большой теоремы Пьера де Ферма
Итого, за прошедший месяц, на основе Большой теоремы Ферма и промпт-инженеринга закончены - сверхсветовой звездолёт, машина времени, придумана схема лечения ДЦП, возможно получится облегчить жизнь многим несчастным, вероятно получилось приблизиться к загадке Альцгеймера, и осветить некоторые проблемы онкоурологии. Но как адекватный ученый, я сомневаюсь в полученных результатах, поэтому пусть спецы разбираются, всё опубликовано!

[URL=https://www.researchgate.net/profile/Grigoriy-Dedenko]https://www.researchgate.net/profile/Grigoriy-Dedenko[/URL]
Изменено: Григорий Деденко - 29.01.2026 22:47:21
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]📢 Пресс-релиз (версия 4.23)[/B]

[B]Название:[/B] [I]Алгебраические структуры как основание квантовых теорий[/I]
[B]DOI:[/B] [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/49]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/49[/URL]
[B]Авторы:[/B] Григорий Деденко, Сергей Клыков, Алексей Орловский

[B]Резюме:[/B]
В работе предлагается смена парадигмы в фундаментальной физике: [B]алгебра[/B], а не геометрия, становится основой квантовой теории. Ключевой объект — [B]оператор числовой системы (NSO)[/B] — кодирует точность и цифровую структуру непосредственно в процесс измерения, позволяя вывести пространство Гильберта, операторы и принцип неопределённости из алгебраических принципов.

Предсказывается новая форма неопределённости — [B]цифровой шум[/B], связанная с некоммутативностью проекторов NSO. Теория сохраняет лоренц-инвариантность и ведёт к конкретным экспериментальным предсказаниям (например, по неравенствам Белла и данным интерферометров гравитационных волн).

Систематическая серия приложений (N–AE) соединяет абстрактную алгебру с наблюдаемыми данными. Основные из них:

  • [B]Приложение V:[/B] Предсказывает возможные нарушения границы Цирельсона.
  • [B]Приложение W:[/B] Обнаруживает цифровые сигнатуры в открытых гравитационно-волновых данных.
  • [B]Приложение X:[/B] Разрабатывает дискретные модели сигналов и понятие алгоритмической сжимаемости.
  • [B]Приложение Y:[/B] Вводит [B]тензор противоречия[/B] — измеримое поле, возникающее из логических противоречий.
  • [B]Приложение Z:[/B] Даёт полностью проработанный пример действия [B]тензора противоречия[/B] на конкретные конфигурации NSO, соединяя формальную алгебраическую теорию с явной вычислимой реализацией.
  • [B]Приложение AA:[/B] Исследует связь алгебраических противоречий с энергией вакуума.
  • [B]Приложение AB:[/B] Формулирует [B]принцип универсального несовершенства[/B] и его космологические последствия.
  • [B]Приложение AC:[/B] Связывает логическую энтропию с [B]вычислительной необратимостью[/B] наблюдателей.
  • [B]Приложение AD:[/B] Вводит анализ флуктуаций второго порядка в тензоре противоречия.
  • [B]Приложение AE:[/B] Завершает цикл GAP философскими выводами и планами на будущее.

Версия 4.23 завершает цикл GAP как самосогласованной, предсказательной и проверяемой теории на стыке математики, физики и вычислений.
Изменено: Григорий Деденко - 12.09.2025 20:05:40
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]📢 Пресс-релиз (версия 4.19)[/B]

[B]Название:[/B] Алгебраические структуры как основания квантовой теории
[B]DOI: [/B] [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/45]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/45[/URL]
[B]Авторы:[/B] Григорий Деденко, Сергей Клыков, Алексей Орловский

[B]Аннотация:[/B]
Работа предлагает оригинальный алгебраический подход к квантовой теории, альтернативный геометрической парадигме. Введена модель Оператора Системы Счисления (NSO), связывающая точность, основание системы счисления и физически измеримые величины. Модель предсказывает новый тип неопределённости — «цифровой шум», обусловленный некоммутативностью проекторов. Теория сохраняет лоренц-ковариантность и предлагает способы экспериментальной проверки (спектроскопия, атомные часы, гравитационно-волновые детекторы).

Система приложений (от N до Z) развивает теорию от базовых конструкций до практических применений. Особенно важны:

  • [B]Приложение V:[/B] Предлагает предсказания нарушения границы Цирельсона в условиях ограниченной сложности NSO.
  • [B]Приложение W:[/B] Проводит предварительный анализ открытых данных GWOSC на предмет цифровых эффектов.
  • [B]Приложение X:[/B] Формулирует дискретные модели сигналов и алгоритмической сжимаемости.
  • [B]Приложение Y:[/B] Выводит *тензор противоречия* как операторное выражение логических несовместимостей.
  • [B]Приложение Z:[/B] Даёт пример конкретной реализации тензора противоречия в NSO-процедуре.

Эти шаги завершают исследовательский цикл GAP, формируя проверяемый синтез алгебры, вычислений и квантовых оснований.
Изменено: Григорий Деденко - 21.08.2025 14:52:53
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]📢 Пресс-релиз[/B]

[B]Вышла новая двуязычная версия: Редакция 4.16[/B]

Опубликована новая двуязычная (англо-русская) версия работы [B]«Алгебраические структуры как основание квантовых теорий»[/B] (версия 4.16).

Представлена обобщённая теоретическая концепция, в которой [B]алгебра[/B], а не геометрия, являются основанием квантовой теории. Вводится модель [B]Оператора Системы Счисления (NSO[/B]), связывающая числовую точность, основание системы счисления и физические наблюдаемые. Из базовой алгебры выводятся гильбертово пространство, канонические операторы и соотношения неопределённости. Некоммутативность проекторов NSO приводит к новому эффекту — [B]цифровому шуму[/B], масштаб которого соотносится с планковскими единицами. Подход сохраняет [B]лоренцову ковариантность[/B], что обеспечивает согласованность со специальной теорией относительности.

Формализм внедрён в структуру [B]GAP[/B], связывая иерархии наблюдателей с измеримой алгебраической динамикой:
  • Приложения [B]O–P[/B] описывают сценарии нарушения границы Цирельсона и фазового перехода причинности.
  • Приложения [B]Q–T[/B] расширяют операторную схему и вводят динамику мета-наблюдателей.
  • Приложение [B]U[/B] — краткое резюме теории.
  • Приложение [B]V[/B] — численные предсказания нарушения неравенств Белла в условиях NSO.
  • Приложение [B]W[/B] — анализ реальных гравитационно-волновых данных (GWOSC) и первые следы квантования.
  • Новое Приложение [B]X[/B] — модели дискретных сигналов и алгоритмической сжимаемости, применимые к экспериментальным данным.
Эта работа завершает [B]исследовательский цикл GAP,[/B] позиционируя формализм как самосогласованную, предсказательную и проверяемую теорию на стыке фундаментальной физики, вычислений и анализа данных.

📄 Полный текст (PDF, два языка):
[B]DOI[/B]: [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/42]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/42[/URL]

[B]Ключевые слова:[/B]
фундаментальные основы квантовой теории, алгебраические структуры, оператор числовой системы (NSO), цифровой шум, лоренц-ковариантность, физика планковского масштаба, теория квантового измерения, дискретизация, формализм GAP, иерархия наблюдателей, мета-наблюдатели, причинность и сигнальные процессы, граница Цирельсона, неравенства Белла, экспериментальные предсказания, анализ гравитационно-волновых данных, дискретные модели сигналов, алгоритмическая сжимаемость, обзорное приложение
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]📣 Пресс-релиз[/B]

[B]Новая двуязычная редакция (v4.15): [I]Алгебраические структуры как основание квантовых теорий[/I][/B]

Вышла новая двуязычная (англо–русская) версия препринта [I]«Алгебраические структуры как основание квантовых теорий»[/I] (версия [B]4.15[/B]).

Работа предлагает единый формализм, в котором [B]алгебраические структуры[/B], а не геометрия, лежат в основании квантовой теории. Модель [B]Оператора Системы Счисления (NSO)[/B] реализует связь между основанием системы счисления, точностью измерения и физическими наблюдаемыми. Теория выводит гильбертово пространство, канонические операторы и принцип неопределенности из базовой алгебры, предсказывает форму [B]«цифрового шума»[/B] и сохраняет лоренц-ковариантность — совместимость со специальной теорией относительности.

Два новых приложения усиливают практическую проверяемость теории:
  • [B]Приложение V [/B]содержит [B]количественные предсказания[/B] для экспериментов типа Белла, включая [B]возможное нарушение границы Цирельсона[/B] при низкой алгебраической сложности.
  • [B]Приложение W[/B] предлагает [B]анализ реальных данных[/B] гравитационно-волновых детекторов (LIGO/Virgo), демонстрируя признаки [B]«цифрового шума»[/B], предсказанного теорией.
Таким образом, замыкается исследовательский цикл GAP: предложена [B]самосогласованная, предсказательная[/B] и [B]экспериментально проверяемая[/B] теория на стыке фундаментальной физики, вычислений и измеримых наблюдений.

[B]📄 Скачать PDF (двуязычная версия):[/B] [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/41]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/41[/URL]

[B]📎 Ключевые слова:[/B] фундаментальные основы квантовой теории, алгебраические структуры, оператор числовой системы (NSO), цифровой шум, лоренц-ковариантность, физика планковского масштаба, теория квантового измерения, дискретизация, структура GAP, иерархия наблюдателей, мета-наблюдатели, причинность и сигнальные процессы, граница Цирельсона, неравенства Белла, экспериментальные предсказания, итоговое приложение
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
Вышла новая двуязычная (англо–русская) версия
[B]«Алгебраические структуры как основание квантовых теорий» (Версия 4.14)[/B]

В работе предложен единый алгебраический подход, в котором [B]операторы числовой системы (NSO)[/B] заменяют геометрию в качестве фундамента квантовой теории. Гильбертово пространство, канонические операторы и принцип неопределённости выводятся из алгебраических принципов. Некоммутативность проекторов NSO порождает [B]«цифровой шум»[/B] — новую, поддающуюся проверке форму неопределённости.

Формализм дополняется алгебраическим внедрением NSO в структуру GAP, связывающим иерархии наблюдателей с измеримой динамикой. В приложениях O–P рассматриваются сценарии [B]постквантовых корреляций[/B] и возможного [B]фазового перехода причинности[/B], а в Q–T вводятся схемы [B]мета-наблюдателей[/B] и обобщённые архитектуры измерений. Приложение U служит кратким справочным резюме. Важнейшее значение имеет [B]Приложение V[/B], где представлен аналитический пример нарушения [B]границы Цирельсона[/B] в рамках модели NSO — как следствие дискретной алгебраической структуры и пониженной сложности.

Это завершает цикл исследований GAP и предлагает предсказательную, проверяемую и самосогласованную теоретическую схему для фундаментальной физики.

📄 Полный PDF (англ./рус.): [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/40]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/40[/URL]

🔑 Ключевые слова:
фундаментальные основы квантовой теории, алгебраические структуры, оператор числовой системы (NSO), цифровой шум, лоренц-ковариантность, физика планковского масштаба, теория квантового измерения, дискретизация, формализм GAP, иерархия наблюдателей, мета-наблюдатели, причинность и сигнальные процессы, граница Цирельсона, неравенства Белла, экспериментальные предсказания, итоговое приложение
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]📢 Пресс-релиз[/B]

[B]Вышло новое двуязычное (английско-русское) издание работы [I]«Алгебраические структуры как основа квантовых теорий»[/I] (версия 4.12).[/B]

В данной работе предлагается единая концептуальная схема, в которой [B]алгебраические структуры[/B], а не геометрия, служат фундаментом квантовой теории. Вводится модель [B]Оператора Системы Счисления (NSO)[/B] как конкретная реализация, связывающая числовую базу, точность измерений и физические наблюдаемые. Теория выводит пространство Гильберта, канонические операторы и принцип неопределённости непосредственно из алгебры, предсказывает новую форму [B]цифрового шума[/B], а также демонстрирует [B]лоренцову ковариантность[/B], что обеспечивает согласие со специальной теорией относительности.

Схема дополнительно формализуется через алгебраическое внедрение NSO в структуру [B]GAP[/B] (Приложение N), что связывает иерархии наблюдателей с измеримой алгебраической динамикой. Последующие расширения (Приложения O–P) рассматривают сценарии за пределами стандартной квантовой механики, где [B]нарушение границы Цирельсона[/B] может указывать на [I]фазовый переход причинности[/I] — от несигнальных квантовых корреляций к сверхсветовым или ретрокаузальным каналам. Финальные части (Приложения Q–T) вводят [B]расширенные схемы операторов[/B], [B]динамику мета-наблюдателей[/B] и [B]дополнительные алгебраические уровни[/B], которые обобщают архитектуру измерений за пределами стандартных допущений.

Это завершает [B]исследовательский цикл GAP[/B] и позиционирует предложенную теорию как [B]самосогласованную, предсказательную и экспериментально проверяемую[/B] — на стыке фундаментальной физики, вычислений и измеримых предсказаний.

[B]Полный текст (PDF, двуязычный):[/B]
[B]Препринт: [/B] [URL=https://www.researchgate.net/publication/392943748_Algebraic_Structures_as_the_Foundation_of_Quantum_Theories_Generalizing_the_Number_System_Operator_NSO_Paradigm_enru]Алгебраические структуры как основа квантовых теорий (версия 4.12)[/URL]
[B]DOI:[/B] [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/36]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/36[/URL]

[B]Ключевые слова:[/B] фундаментальные основы квантовой теории, алгебраические структуры, оператор числовой системы (NSO), цифровой шум, лоренц-ковариантность, физика планковского масштаба, теория квантового измерения, дискретизация, формализм GAP, иерархия наблюдателей, причинность и сигнальные процессы, граница Цирельсона, неравенства Белла
Изменено: Григорий Деденко - 15.08.2025 15:34:34
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]Пресс-релиз[/B]

Вышла новая двуязычная (англо-русская) версия работы [I]«Алгебраические структуры как основание квантовых теорий»[/I] (№ 4.8).

В работе предложен единый теоретический подход, в котором [B]алгебраические структуры[/B], а не геометрия, служат основанием квантовой теории. В качестве конкретной реализации представлена модель [B]Оператора Системы Счисления[/B] (NSO), связывающая основание системы счисления, точность измерений и физически наблюдаемые величины. Теоретическая гипотеза выводит гильбертово пространство, канонические операторы и принцип неопределённости напрямую из алгебры, предсказывает новую форму [B]цифрового шума[/B] и демонстрирует лоренцову ковариантность, обеспечивая совместимость со специальной теорией относительности.

В новейших расширениях, [B]Приложениях O–P[/B], рассматриваются сценарии за пределами стандартной квантовой механики, где нарушение [B]границы Цирельсона[/B] может означать [I]фазовый переход каузальности[/I] — от несигнальных квантовых корреляций к сверхсветовым или ретрокаузальным каналам связи. Это завершает исследовательский цикл GAP, превращая гипотезу в самосогласованную, предсказательную и экспериментально проверяемую теорию, объединяющую фундаментальную физику, вычисления и измеримые предсказания.

Полный текст (PDF, двуязычный) доступен по ссылке ниже:
[B]DOI:[/B] [URL=https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/31]https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36077.50404/31[/URL]

[B]Ключевые слова:[/B] основания квантовой теории, алгебраические структуры, оператор системы счисления (NSO), принцип неопределённости, цифровой шум, квантовое измерение, лоренцова ковариантность, физика планковского масштаба, дискретизация, вычислительная физика, неравенства Белла, граница Цирельсона, сверхсветовая сигнализация, фазовый переход каузальности.
Изменено: Григорий Деденко - 10.08.2025 00:04:28
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
Новая статья:

[URL=https://www.researchgate.net/publication/391908561_The_Number_System_Operator_NSO_Model_Formalization_Physical_Manifestations_and_Experimental_Verifiability_enru]https://www.researchgate.net/publication/391908561_The_Number_System_Operator_NSO_Model_Formalization_Physical_Manifestations_and_Experimental_Verifiability_enru[/URL]

История проекта:

[URL=https://www.researchgate.net/publication/391963600_nsohist2_enrupdf]https://www.researchgate.net/publication/391963600_nsohist2_enrupdf[/URL]
Революционный взгляд на фундаментальную физику, В этой статье предлагается оператор системы счисления (NSO), предполагающий, что системы счисления действуют как наблюдатели в масштабе Планка. Он связывает неопределенность на уровне цифр с квантовой неопределенностью и релятивистскими эффектами, предлаг
[B]Новая теоретическая модель: Системы счисления как наблюдатели — NSO-подход[/B]

Уважаемые коллеги,

Хочу поделиться обзором новой теоретико-физической модели под названием [B]Оператор Системы Счисления (NSO — Number System Operator),[/B] изначально предложенной Г.Л. Деденко и С.П. Клыковым. Эта модель выдвигает оригинальную гипотезу: [B]системы счисления (в частности, их основание и глубина наблюдения) могут играть активную роль в физическом измерении[/B], влияя на структуру пространства, времени, импульса и неопределённости.

Полный текст статьи и все сопутствующие материалы:
[URL=https://www.researchgate.net/publication/391566408_Structural_Properties_of_Number_Systems_as_a_Possible_Source_of_Spacetime_and_Coordinate-Momentum_Dualism_Development_of_the_Number_System_Operator_Model_enru]https://www.researchgate.net/publication/391566408_Structural_Properties_of_Number_Systems_as_a_Possible_Source_of_Spacetime_and_Coordinate-Momentum_Dualism_Development_of_the_Number_System_Operator_Model_enru[/URL]

Что включает публикация:

  • Аналитическая проверка гипотезы NSO
  • Формализм ограниченной цифровой наблюдаемости и проекций, чувствительных к основанию
  • Числовой аналог принципа неопределённости: некоммутативность режимов наблюдения
  • Подробное исследование функции несовместимости: p(t1, t2, t3) = 2(ct3 − at1 − bt2) / (t1² + t2² − t3²)
  • Геометрическая интерпретация поверхности D = 0 как цифровой границы наблюдаемости, с аналогиями к резонансным и квантовым эффектам

В комплекте:

  • Основная статья (двуязычная: русский и английский)
  • Математические и визуальные приложения
  • Технические комментарии и сравнительный анализ
  • Заключительный отчёт, подтверждающий внутреннюю логическую согласованность модели

Если вы интересуетесь фундаментами физики, цифровыми аспектами измерения или альтернативными трактовками наблюдаемости и неопределённости, приглашаю ознакомиться с материалами и оставить ваши комментарии. Буду признателен за любые отзывы, вопросы или критику.

— Григорий Деденко, Сергей Клыков

[B]P.S.[/B] В дополнение к основной статье, пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными материалами в разделе Linked Data. Графики и анимации приведены там, в частности — в документе [I]2025o_enru.pdf.[/I]

Дополнительные ссылки на анимации:

[B]Анимация 1.[/B] [I]Поверхность вырождения 𝐷=0[/I]
[URL=https://disk.yandex.ru/i/vag0JgqZ0IOl4A]https://disk.yandex.ru/i/vag0JgqZ0IOl4A[/URL]

[B]Анимация 2. [/B] [I]Поведение функции наблюдателя p(t1,t2) при фиксированном t3[/I]
[URL=https://disk.yandex.ru/i/zO8tRGDC0RDVNw]https://disk.yandex.ru/i/zO8tRGDC0RDVNw[/URL]
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Портал журнала «Наука и жизнь» использует файлы cookie и рекомендательные технологии. Продолжая пользоваться порталом, вы соглашаетесь с хранением и использованием порталом и партнёрскими сайтами файлов cookie и рекомендательных технологий на вашем устройстве. Подробнее