Disclaimer: в преддверии ожидания публикации от OpenAI новых решенных задач (которые не вошли в DevDay, как хотелось бы) делюсь обзором на понимание, зачем человечеству открытые задачи науки и как они улучшают нам жизнь.

Наука у меня обычно ассоциируется со знанием: законы, уравнения и теоремы с доказательствами. Но передовые открытия устроены наоборот, и главную часть составляют открытые задачи, то есть гипотезы, истинность которых пока не известна. Такие задачи показывают границы не только наших знаний, но и наших методов мышления.

А вот попытка решить фундаментальную задачу часто оказывается важнее самого ответа

Описание движения планет потребовало от Ньютона и Лейбница создать математический анализ, без которого не обходится современная инженерия. Уравнения Максвелла предсказали электромагнитные волны и через несколько десятилетий дали нам радио. Теория чисел столетиями считалась образцом бесполезной математики, а теперь на ней держится криптография. Триста лет попыток доказать Великую теорему Ферма породили огромную инфраструктуру теории чисел и алгебраической геометрии, вершиной которой стало доказательство Уайлса. 

Поэтому вопрос о практической пользе нерешённой задачи поставлен неправильно, ведь мы заранее не знаем, какие инструменты придётся изобрести.

Иногда задача показывает, что неверна сама исходная картина мира. Аномалию орбиты Меркурия не удалось исправить поправкой к механике Ньютона, для неё понадобилась общая теория относительности.

Семь задач тысячелетия

В 2000 году Clay Mathematics Institute назначил по миллиону долларов за семь задач, каждая из которых отмечает глубокий разрыв в понимании целой области. Гипотеза Римана связывает нули дзета‑функции с распределением простых чисел. Вопрос P против NP спрашивает, всегда ли найти решение принципиально труднее, чем проверить готовое. Уравнения Навье‑Стокса инженеры решают численно каждый день, но никто не доказал, что в трёх измерениях их гладкие решения не разрушаются за конечное время. Задача Янга‑Миллса требует строго построить квантовую теорию, лежащую в основе Стандартной модели, и доказать существование массовой щели. Гипотеза Ходжа спрашивает, насколько топология алгебраического многообразия определяется его алгебраической структурой. Гипотеза Бёрча и Свиннертона‑Дайера связывает аналитическую L‑функцию эллиптической кривой с числом её рациональных точек. Решена пока только гипотеза Пуанкаре, которую Перельман доказал через поток Риччи, попутно развив целый аппарат геометрического анализа.

Границы физики

В физике нет официального списка, но её граница тоже видна хорошо. Общая теория относительности и квантовая механика по отдельности блестяще подтверждены, однако не совмещаются в единую теорию квантовой гравитации. Мы измеряем гравитацию тёмной материи, но не знаем её состава и не понимаем природу тёмной энергии, ускоряющей расширение Вселенной. Пока неизвестно, почему материи оказалось больше, чем антиматерии, откуда берётся масса нейтрино и почему параметры Стандартной модели именно такие. Турбулентность особенно показательна, потому что её уравнения нам известны, а понять их следствия мы до сих пор не можем.

Новый участник науки

До недавнего времени компьютеры считали и проверяли, а гипотезы и доказательства придумывал человек. В 2026 году эта граница сдвинулась, и важнее олимпиад здесь то, что ИИ начал работать над задачами, ответа на которые не знает никто. Claude поднял доказанную нижнюю границу доли нулей дзета‑функции на критической прямой примерно с 41,6 до 67,2 процента, что вовсе не означает доказательство гипотезы Римана на две трети. Claude также построил полную формализацию доказательства Великой теоремы Ферма в Lean и вычислил девятипетлевую шестичастичную амплитуду в N=4 суперсимметричной теории Янга‑Миллса, а Лэнс Диксон независимо проверил результат. Это не решение задачи о массовой щели, и новой физики Claude не изобрёл, он показал лишь, что вычислительный барьер ниже, чем считали специалисты. OpenAI заявила о построении сингулярности в варианте постановки Навье‑Стокса, но этот результат ещё проходит проверку сообществом.

Статус этих результатов разный: одни проверены экспертами, другие формализованы, третьи пока остаются препринтами. ИИ умеет писать очень убедительные неправильные доказательства, поэтому открытие начинается только с независимой проверки.

Что делать кожаным мешкам?

Изменилась сама единица научной работы, ведь система теперь проходит весь цикл: гипотеза > эксперимент > ошибка > новая гипотеза > доказательство > проверка. Если получать ответы становится дешево, дефицитом становится умение задавать правильные вопросы и понимать смысл ответов. Глава математического факультета Техасского университета Франческо Мэджи сообщил, что OpenAI готовит публикацию около 400 доказательств, созданных ИИ, и задал именно этот вопрос: что будет, если новая математика начнёт появляться быстрее, чем люди успевают её понимать?

Комментарии (8)


  1. DSSilver
    06.10.2026 18:26

    что будет, если новая математика начнёт появляться быстрее, чем люди успевают её понимать?

    Все тоже самое, что и в разработке. Ревью начнет занимать больше времени, чем разработка доказательств.


    1. a_mongush Автор
      06.10.2026 18:26

      Ну, кстати, да. Только в науке самый важный результат — это публикация, которую необходимо тщательно проверить. Поэтому ревью будет занимать очень долго для проверки всего нейрослопа.


  1. PereslavlFoto
    06.10.2026 18:26

    Эта статья про науку? Или только про математику, которая не является наукой, а является языком символьной записи физических задач?


    1. a_mongush Автор
      06.10.2026 18:26

      поверьте, физические задачи жутко примитивные в сравнении с тем, что возможно представить себе в математике, если погрузиться достаточно глубоко


      1. PereslavlFoto
        06.10.2026 18:26

        Наука не ограничивается физикой и математикой, поэтому нехорошо обещать в заголовке про науку — а в тексте писать только про физику и математику.

        Так, например, историческая наука имеет чудовищно трудную, почти неразрешимую задачу — как публиковать чужие произведения, защищённые авторским правом, без разрешения правообладателя. Огромный объём исторических документов и сочинений остаётся недоступным для исследователей, потому что нельзя ни копировать, ни распространять, ни перерабатывать их.

        Или, например, филологическая наука до сих пор не смогла решить задачу — как переводить на русский язык иностранные имена и названия.

        Или, например, бухгалтерская наука даже не пытается понять, как правильно подсчитывать размер упущенной прибыли от ежедневных натуральных услуг, которые люди оказывают друг другу без оплаты. При входе вы придержали дверь своему соседу, а ведь это работа швейцара. Вы помогли жене принести сумки, а ведь это работа доставщика. Вы поиграли с ребёнком, а ведь это работа воспитателя и аниматора. Вы приехали в гости на велосипеде, а ведь это работа таксиста.

        За пределами физики очень много сложнейших задач, к которым даже и непонятно, как подступиться.


        1. a_mongush Автор
          06.10.2026 18:26

          Наука не ограничивается физикой и математикой, поэтому нехорошо обещать в заголовке про науку — а в тексте писать только про физику и математику.


          вы правы в этом, надо и остальную науку тоже разбирать - напишу, как дойдут руки


        1. otroshka2019
          06.10.2026 18:26

          дорогой друг, в том мире котором мы живем наибелее вероятным дифицитным ресурсом станет вода и еда. А в ближайшие 100 лет и вся группа полимеров. Цветные металлы аналогично окажутся в дифиците и вот тогда все что потребуется от историков это писать сатьи про столетие безбожников которые потрбеляли как не в себя... Я вижу пропасть в которую мы дружно начали падать, доступных ресурсов все меньше, а потребление только стимулируется. Все что писали фантасты про миры с выкаченными ресурсами это про наше будущее. И только фундаментальные исследования в физике, математике и химии позволят решить задачи снабжению мира энергией и материалами, которые придется синтезировать.


  1. avshkol
    06.10.2026 18:26

    Вы написали на картинке, как один из вопросов физики:

    Почему масса Хиггса так мала относительно других масштабов?

    Очевидно, вы имели в виду массу не ученого Хиггса, а предсказанного им бозона?

    Так масса бозона Хиггса, наоборот, очень велика:

    • в 245 тыс. раз тяжелее электрона,

    • в 133 раза тяжелее протона или нейтрона,

    • сопоставима с массой атома цезия!