c# pdf viewer winforms : How to move pages in a pdf SDK control service wpf azure winforms dnn XavierConf1962Transcript9-part2076

TUES:A.M. -16-
says:  Thank you.  I think that's a very good example. 
continues:  Well, in talking about measurements and the 
reduction of the wave packet we come upon this relevant points 
Just what does happen in the measurement? The fact is that at 
some stage we have to think of the measurement as making a 
decision among a number of different possibilities, singling out 
one result from a number of potential results.  That is the 
essential feature in the final stage of the measurement.  Simply 
calling one thing an object and the other an instrument in itself 
does not insure this, because one could treat both of them 
quantum-mechanically.  As Professor Wigner pointed out, you have 
the same problem about carrying out the measurement on the
or other, we are able to cut this chain and say that there are
have the property that they make a decision and give us one
wrote down, so that we get one term instead of the whole series.
wave packet.  Now at this point I think it is appropriate to 
mention Dr. Everett's point of view, in which he does not accept
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TUES:A.M.  -17-
the idea of the reduction of the wave packet.  I hope he will 
correct me if I say this incorrectly and I hope he will add 
something to what I say.  As I understand it, he considers this 
whole series as continuing to exist even after the measurement 
has been carried out.  He does not want to distinguish between 
the actual result as obtained in a given case and the other 
possible results which might have been obtained, so that even
term.  He thinks of the wave function as changing only in
without the possibility of this sudden change in the wave function, 
which we call the reduction of the wave packet.  My own feeling
Hugh Everett
speaking:  I think you said it essentially correctly. 
My position is simply that I think you can make a tenable theory 
out of allowing the superpositions to continue forever, even for 
a single observer.
suggests: It seems to me that if this is the case, there 
are two possibilities.  The two possibilities involve awareness.
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awareness is associated with one of these branches and not with 
interrupts: Wait just a moment.  I think perhaps it would 
help the group if you (Everett) could give us a little bit 
number of, let's say, originally identical object systems.  At 
the end of this sequence there is a large superposition of 
states, each element of which contains the observer as having 
element as what we think of as an experience, but still hold 
that it is tenable to assert that all of the elements simul- 
fact, if one takes a very large series of experiments, in a 
certain sense one can assert that for almost all of the 
ordinary picture of quantum mechanics.  That is very briefly 
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speaks:  Perhaps it might be a little clearer to most 
people if you put it in a different way.  Somehow or other we 
have here the parallel times or parallel worlds that science 
fiction likes to talk about so much.  Every time a decision is 
made, the observer proceeds along one particular time while the 
other possibilities still exist and have physical reality. 
says:  Yes, it's a consequence of the superposition 
principle that each separate element of the superposition will 
obey the same laws independent of the presence or absence of 
one another. Hence, why insist on having a certain selection 
of one of the elements as being real and all of the others 
somehow mysteriously vanishing. 
says: Actually, wouldn't you prefer to say that no 
decisions were made, but to the observer looking back it looks 
in retrospect as if the decisions were made.  The observer also 
exists in all the other states, and in each of them as he looks 
back, it looks as if the appropriate decisions were made. 
This means that each of us, you see, exists on a great many 
sheets or versions and it's only on this one right here that 
you have any particular remembrance of the past.  In some 
other ones we perhaps didn't come to Cincinnati. 
think is tenable, and I think it's the simplest one that can 
arise. We simply do away with the reduction of the wave 
speaks: It's certainly consistent as far as we have 
heard of it.  The question arises as to what happens if we have 
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int pageIndex = 0; // Move cursor to (400F, 100F). String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" output.pdf"; doc.Save(outputFilePath);
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a large number of observers and how these worlds of individual 
observers fit in together.  
replies: Well, again, all of the consistency of ordinary physics 
is preserved by the correlation structure of this state. You'll always 
find that an observer who repeats  
speaks:  It looks like we would have a non-denumerable infinity 
of worlds. 
continues: Each proceeding with its own set of choices 
that have been made. 
says:  To me, the hard thing about it is that one must 
picture the world, oneself, and everybody else as consisting 
not in just a countable number of copies but somehow or 
another in an undenumerable number of copies, and at this my 
imagination balks.  I can think of various alternative Furrys 
doing different things, but I cannot think of a non-denumerable 
number of alternative Furrys. 
(Podolsky chuckles) 
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Dim pageIndex As Integer = 0 ' Move cursor to (400F, 100F). Dim outputFilePath As String = Program.RootPath + "\\" output.pdf" doc.Save(outputFilePath).
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(Correction made by Everett, bottom of page 20) 
Imagine a very large series of experiments made by an observer. 
With each observation, the state of the observer splits into a 
number of states, one for each possible outcome, and correlated 
to the outcome.  Thus the state of the observer is a constantly 
branching tree, each element of which describes a particular 
history of observations.   Now, I would like to assert that, for 
a "typical" branch, the frequency of results will be precisely 
what is predicted by ordinary quantum mechanics.  Even more 
strongly, I would like to assert that, as the number of observa- 
tions goes to infinity, almost all branches will contain 
frequencies of results in accord with ordinary quantum theory 
predictions.  To be able to make a statement like this requires 
that there be
TUES: A.M. -21- 
sum of orthogonal states.  There is one consistency criteria 
which would be required for such a thing.  Since my states are 
branches after a branching process.  Now this consistency 
criterion can be shown to lead directly to the. squared amplitude 
of the coefficient, as the unique measure which satisfies this. 
nary quantum mechanics hold.  Now I could draw a parallel here 
to statistical mechanics where the same sort of thing takes 
place.  Here we like to make statements for almost all 
trajectories. They are ergodic and things like that.  Here 
also you can only make such a statement if you have some under- 
statistical mechanics it turns out there is uniquely one measure 
of the phase space which you can use, the Lebesgue measure. 
This is because it is preserved under the transformation of 
TUES: A.M. -22- 
says to Shimony:  Do you wish to comment on this? 
You eliminate one of the two alternatives I had 
in mind. You do associate awareness with each one of these. 
replies:  Each individual branch looks like a perfectly 
world where definite things have happened. 
speaks:  Then the question that I have about the 
alternatives that you have chosen is: what, from the standpoint 
of any one of these branches, is the difference within a branch, 
between your picture of the world and one in which there are 
stochastic elements? 
says: None whatever.  The whole point of this view- 
point as that a deduction from it is that the standard interpre- 
this viewpoint, get some hold on approximate measures and this 
type of thing. 
Podolsky:  Thank you, Dr. Everett. 
several roads leading from it.  He decided to follow one of 
them and certain things happened.  Then the story went back to 
the same point and he decided to go along another road from 
the fork and something else happened to him, and so on for 
I think we should be happy because other parts of us 
are perhaps doing much nicer life because they have chosen 
different branches. 
TUES:A.M. -23- 
that has been referred to a number of times, which the litera- 
ture has often referred to as the EPR paradox.  The first point 
implies no criticism of the correctness of quantum mechanics. 
As we all know, from what Professor Wigner impressed upon us 
last night, in a certain domain quantum mechanics is correct 
and is self-consistent.  The question that was raised in the 
reality.  That perhaps could be called the classical point 
of view.  On the other hand, the orthodox quantum mechanical 
cannot be verified by any measurement. We know that in recent 
years the attitude has been that only things which can be 
verified by measurement have any meaning, and that any 
discussions about things which cannot be verified are meaningless 
correspond to a precise value of a certain physical quantity, 
TUES:A.M. -24- 
in a certain sense,  Then we can ask, of course, 'Why bother 
raising this question in the first place?'  I think the answer 
do not have any bearing on the results of measurement within 
the framework of quantum mechanics as it exists at present, we 
point to the possibility of other theories, more complete ones, 
different  form,  one  which  is  more  complete,  which  has 
in it having a one to one correspondence with what one says 
classical theory is reality. The other one is, of course, to 
at the attitude of some quantum mechanicians because of a 
certain dogmatism that they display in these discussions. 
There is an old saying that the revolutionary of yesterday is 
the conservative of today.  Some people even refuse to 
nobody here in this discussion is considered to be guilty. 
says: There also are people angry that the word orthodox 
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