Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93235
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Quantum Entanglement of the Brain, Dynamics of Information, and Intelligent Finance
Authors Njegovanović, A.
ORCID
Keywords класична механіка
classical mechanics
квантова фізика
quantum physics
нейронаука
neuroscience
квантова геометрична інформація
quantum geometric information
штучний інтелект
artificial intelligence
розумні фінанси
intelligent finance
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93235
Publisher Academic Research and Publishing UG
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Njegovanović, A. (2023). Quantum Entanglement of the Brain, Dynamics of Information, and Intelligent Finance. Financial Markets, Institutions and Risks, 7(3), 12-30. https://doi.org/10.61093/fmir.7(3).12-30.2023.
Abstract Наше дослідження формує два напрямки, перший розглядає два підходи до мозку, один заснований на класичній механіці, другий з використанням квантової фізики, другий напрямок дослідження стосується динаміки інформації як взаємодії між диференціальною геометрією, математичною статистикою, теорією ймовірностей. . і квантова механіка, яка привела до побудови класичної та квантової інформаційної геометрії. Фінансова заплутаність є багатовимірною у часі та просторі, динамічною, менш зрозумілою та цікавою, оскільки вона функціонує в реальному житті, як мозок. Нейробіологи, які зосереджуються на математичних структурах того, як форма мозку впливає на його діяльність — галузь математичної нейронауки під назвою теорія нейронного поля — почнуть розуміти зв’язок між формою, структурою та функціями мозку ще по-іншому. Аналіз досліджень геометрії контурів мозку, тобто того, як мозкова активність резонує над його архітектурою, є, мабуть, важливішим, ніж зв’язки між нейронами. Дослідження вчених з Університету Сіднея та Університету Монаша показали, що загальна форма та геометрія людського мозку – його контури та кривизна – мають більший вплив на динаміку мозку, ніж внутрішні зв’язки клітин мозку (форма нашого мозку впливає на його роботу. , 2023) Коротше кажучи, австралійські вчені вказують на можливість передбачити роботу мозку безпосередньо за його формою. «Ми довго думали, що певні думки чи відчуття викликають активність у певних частинах мозку, але це дослідження показує, що структуровані моделі активності збуджуються майже в усьому мозку, так само, як музична нота виникає внаслідок вібрацій, що відбуваються вздовж усієї довжини скрипкової струни, а не лише ізольованого сегмента», (д-р Дж. Панг, 2023). «Ми виявили, що власні моди визначаються геометрією мозку – його контури та кривизна – це найсильніше анатомічне обмеження для функції мозку, подібно до того, як форма барабана впливає на звуки, які він може видавати» (A. Fornito, 2023). «Використовуючи математичні моделі, ми підтвердили теоретичні прогнози про те, що тісний зв’язок між геометрією та функцією зумовлений хвилеподібною активністю, яка поширюється через мозок, так само, як форма ставка впливає на хвильові брижі, які утворюються від падіння камінця» (A Форніто, 2023). «Ми виявили, що власні моди, визначені геометрією мозку – його контурами та кривизною – є найсильнішим анатомічним обмеженням для роботи мозку, подібно до того, як форма барабана впливає на звуки, які він може видавати» (A. Fornito, 2023). «Використовуючи математичні моделі, ми підтвердили теоретичні прогнози про те, що тісний зв’язок між геометрією та функцією зумовлений хвилеподібною активністю, яка поширюється через мозок, так само, як форма ставка впливає на хвильові брижі, які утворюються від падіння камінця» (A Форніто, 2023). «Ми виявили, що власні моди, визначені геометрією мозку – його контурами та кривизною – є найсильнішим анатомічним обмеженням для роботи мозку, подібно до того, як форма барабана впливає на звуки, які він може видавати» (A. Fornito, 2023). «Використовуючи математичні моделі, ми підтвердили теоретичні прогнози про те, що тісний зв’язок між геометрією та функцією зумовлений хвилеподібною активністю, яка поширюється через мозок, так само, як форма ставка впливає на хвильові брижі, які утворюються від падіння камінця» (A Форніто, 2023).
Our research forms two directions, the first considers two approaches to the brain, one based on classical mechanics, the second using quantum physics, the second direction of research refers to the dynamics of0 information as an interaction between differential geometry, mathematical statistics, probability theory. and quantum mechanics which led to the construction of classical and quantum information geometry. Financial entanglement is multidimensiona in time and space, dynamic, less understood and interesting because it functions in real life, like the brain. Neuroscientists who focus on mathematical frameworks for how the brain’s shape affects its activity—an area of mathematical neuroscience called neural field theory  will begin to understand the relationship between brain shape, structure, and function in yet another way. Analysis of research into the geometry of the brain’s contours, that is, the way in which brain activity resonates over and through its architecture, is perhaps more significant than the connections between neurons. Research by scientists from the University of Sydney and Monash University showed that the overall shape and geometry of the human brain – its contours and curvature – has a greater influence on brain dynamics than the internal connectivity of brain cells (Our brain shape influences how it works, 2023) in short, Australian scientists indicate the possibility of predicting brain function directly from its shape. “We have long thought that specific thoughts or sensations elicit activity in specific parts of the brain, but this study reveals that structured patterns of activity are excited across nearly the entire brain, just like the way in which a musical note arises from vibrations occurring along the entire length of a violin string, and not just an isolated segment,” (Dr J. Pang,2023).”We found that eigenmodes defined by brain geometry – its contours and curvature – represented the strongest anatomical constraint on brain function, much like the shape of a drum influences the sounds it can make” (A. Fornito, 2023). “Using mathematical models, we confirmed theoretical predictions that the close link between geometry and function is driven by wave-like activity propagating throughout the brain, just as the shape of a pond influences the wave ripples that are formed by a falling pebble” (A. Fornito, 2023).
Appears in Collections: Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR)

Views

Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1498
Iran Iran
1493
Ireland Ireland
184
Italy Italy
1
Malaysia Malaysia
1
Norway Norway
92
Romania Romania
1508
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
188
United Kingdom United Kingdom
1542
United States United States
14511
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Algeria Algeria
14510
Argentina Argentina
1
Australia Australia
21022
Austria Austria
56
Brazil Brazil
1
Finland Finland
65
France France
55
Germany Germany
1490
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
67
Iran Iran
21024
Italy Italy
86
Japan Japan
1496
Netherlands Netherlands
62
Russia Russia
1
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
1
Spain Spain
85
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1494
United States United States
21022

Files

File Size Format Downloads
Njegovanović_fmir_3_2023.pdf 529,77 kB Adobe PDF 82541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.