Skip to content

Structural cohesion in quantum circuits under feedback control. Explore feedback-driven structural persistence in quantum systems — modeling cohesion without matter.

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

anon0411/quantum-feedback-matter

Repository files navigation

DOI Topics: quantum-circuit, feedback, cohesion, functional-material, PiTer

QUANTUM-FEEDBACK-MATTER

Cohesion as Material: Evaluating Structural Persistence in Quantum Feedback Systems
결집력이라는 물질: 양자 피드백 시스템에서의 구조적 지속성 평가


🔍 Overview

This repository explores the structural behavior of quantum circuits under repeated feedback and assesses whether such structures demonstrate properties analogous to functional materials. By comparing the persistence of feedback-induced structural configurations, it evaluates how feedback strength correlates with structural recurrence and cohesion.

본 리포지터리는 양자 회로 내에서 피드백을 반복 적용했을 때 형성되는 구조가 기능적 물질과 유사한 특성을 갖는지를 실험적으로 분석합니다. 피드백 강도에 따른 구조 반복성과 **결집력(cohesion)**의 상관관계를 평가합니다.


📁 Project Structure

QUANTUM-FEEDBACK-MATTER/
├── 01_Paper/                      # 논문 마크다운 및 PDF 버전
│   ├── quantum-feedback-matter.md
│   └── quantum-feedback-matter.pdf
├── 02_Experiments/               # 실험 코드 및 시각자료
│   ├── code_Strength.ipynb
│   ├── code.ipynb
│   ├── result_Strength.png
│   └── result.png
├── LICENSE                       # 라이선스 파일
└── Redme.md                      # 리포지터리 소개 (본 문서)

🧪 Summary of Experiments

🧪 실험 요약

  • Feedback Mode Comparison: X-gate responses under strong, weak, and random feedback
    피드백 강도 비교: 강/약/무작위 조건에서 X게이트 반응을 비교 분석합니다.
  • Structural Similarity Tracking: Cosine similarity across iterations
    구조 유사도 추적: 반복 주기 간 출력 분포의 코사인 유사도를 측정합니다.
  • External Stimulus Insertion: RX(π) as disruption to test cohesion
    외부 자극 삽입: 결집력을 검증하기 위해 RX(π) 자극을 삽입합니다.

📌 Key Concepts

📌 핵심 개념

  • Feedback as Structure: Feedback-driven bitwise interventions create modular structures
    구조로서의 피드백: 피드백 기반 비트 단위 개입이 구조를 형성합니다.
  • Cohesion over Cycles: Persistence of dominant output despite disruptions
    반복을 통한 결집력: 외부 자극에도 불구하고 지배적 출력이 유지됩니다.
  • Material without Matter: Behavior emerges structurally, not compositionally
    물질 없는 물질성: 구성 요소가 아니라 구조적 행동으로 나타납니다.

🔖 Tags

quantum-circuit feedback-structure cohesion functional-material structure-responsiveness


📡 Experimental Structure Flow

📡 실험 흐름 구조도

structure flow diagram

This diagram visualizes the generative and structural lineage of related experiments. The QUANTUM-FEEDBACK-MATTER repository branches from the core quantum-intent-feedback line, focusing on structural cohesion.

이 다이어그램은 관련 실험들의 생성적 흐름과 구조적 계통성을 나타냅니다. QUANTUM-FEEDBACK-MATTERquantum-intent-feedback의 주요 라인에서 분기되어 구조 결집성 실험에 중점을 둡니다.


🔗 Related Repositories

🔗 연관 리포지터리

  • quantum-intent-feedback:
    Core experiment: Feedback structures and emergent structural responsiveness.
    피드백 구조와 생성적 구조 반응성을 다루는 핵심 실험입니다.

  • quantum-intent-dialogues:
    Dialogue records on structural reasoning and experimental reflection.
    구조적 추론과 실험 반영 과정을 문서화한 대화 기록 저장소입니다.

  • qintent_electric_:
    Experiments on electric-like informational flows through feedback.
    피드백을 통한 전기적 유사 흐름을 실험한 프로젝트입니다.

  • g-series-meta-framework:
    Structural expansion and classification of generative feedback systems.
    생성적 피드백 구조의 분류 및 확장을 위한 메타 구조 실험입니다.

  • g-series-alignment-pathways:
    Branch-specific alignment under perturbed G-series conditions.
    G시리즈 교란 조건 하에서의 분기별 정렬 실험입니다.

  • QUANTUM-FEEDBACK-MATTER:
    Structural cohesion experiments branching from G-series pathways.
    G시리즈 경로에서 파생된 구조 결집성 실험을 수행한 리포입니다.


⚖️ License

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
본 프로젝트는 국제 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 4.0 라이선스를 따릅니다.


"Cohesion is not persistence of particles, but persistence of structure."
— Summary of the QUANTUM-FEEDBACK-MATTER hypothesis

Last updated: 2025-04-26 – Terminology revision for structural responsiveness and feedback-centered framework.

About

Structural cohesion in quantum circuits under feedback control. Explore feedback-driven structural persistence in quantum systems — modeling cohesion without matter.

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks