電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>處理器/DSP>一種增加量子處理器內(nèi)量子比特?cái)?shù)量的新方法

一種增加量子處理器內(nèi)量子比特?cái)?shù)量的新方法

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

32位量子虛擬機(jī)是如何助力量子編程快速實(shí)現(xiàn)的?

32位量子虛擬機(jī)有什么功能?32位量子虛擬機(jī)是如何助力量子編程快速實(shí)現(xiàn)的?
2021-06-17 10:42:13

一種在金上生成硫醇封端的SAM的新方法

一種在金上生成硫醇封端的SAM的新方法 - 應(yīng)用簡(jiǎn)報(bào)
2019-10-30 11:05:12

一種標(biāo)定陀螺儀的新方法

一種標(biāo)定陀螺儀的新方法
2016-08-17 12:17:25

量子力學(xué)原理下載

量子力學(xué)原理下載:量子力學(xué)原理 量子力學(xué)原理狄拉克:態(tài)的迭加原理,力學(xué)變量與可觀察量,表像理論,量子條件,運(yùn)動(dòng)方程,初等應(yīng)用,微擾理論,碰擔(dān)問(wèn)題,輻射理論等內(nèi)容。
2008-11-27 14:22:38

量子力學(xué)發(fā)展與應(yīng)用前沿 量子計(jì)算與通訊探討數(shù)則

測(cè)量奎比特的壽命?要回答這個(gè)問(wèn)題,在個(gè)馬約拉納哥倫布封鎖器件里提出了個(gè)簡(jiǎn)單的傳輸測(cè)量。最后將討論一種嚴(yán)重類型的錯(cuò)誤-透熱性錯(cuò)誤-在般拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">量子計(jì)算和馬約拉納奎比特。當(dāng)增加編織操作時(shí)間時(shí),透熱的錯(cuò)誤
2020-07-15 10:20:00

量子力學(xué)在介觀電路中的應(yīng)用

的時(shí)候,電路本身的量子效應(yīng)就會(huì)出現(xiàn)。如今的芯片光刻工藝已經(jīng)使刻線的分辨率達(dá)到亞微米量級(jí),例如大家熟知的Intel Pentium 4 Prescott處理器和AMD Athlon 64 Winchester處理器為90nm工藝,即兩導(dǎo)線之間的距離只有90nm,下步將發(fā)展為65nm,甚至更小。
2009-08-20 18:12:25

量子力學(xué)基礎(chǔ)理論之 量子系統(tǒng)的應(yīng)用

量子力學(xué)基礎(chǔ)理論之 量子系統(tǒng)的應(yīng)用 量子力學(xué)開啟了當(dāng)今世界現(xiàn)代的量子計(jì)算與與通訊的大門(俗稱,我國(guó)5G---->>>6G),這里見(jiàn)識(shí)下其量子系統(tǒng)的應(yīng)用,展示了基礎(chǔ)理論
2020-07-09 09:06:01

量子是個(gè)啥?量子計(jì)算機(jī)有啥用?

寫在前面此文覺(jué)得非常有邏輯性,而且有很多量子計(jì)算方面的常識(shí)介紹。大部分資料都是網(wǎng)絡(luò)公開的,這里做了個(gè)匯集。因此,轉(zhuǎn)發(fā)到博客里。文章目錄(量子是個(gè)啥?(二)各種量子技術(shù)都是啥?(三)量子計(jì)算機(jī)有
2021-07-27 07:19:03

量子夢(mèng)

當(dāng)我們談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">量子計(jì)算機(jī)時(shí),通常是在討論一種利用量子力學(xué)原理進(jìn)行計(jì)算的全新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)使用二進(jìn)制位(0和1)來(lái)表示數(shù)據(jù)不同,量子計(jì)算機(jī)使用量子比特(qubit)來(lái)存儲(chǔ)和處理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29

量子點(diǎn)的結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)原理是什么?

量子點(diǎn)的結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)原理是什么?
2021-06-03 06:32:59

量子計(jì)算機(jī) 未來(lái)希望

自己從事語(yǔ)音識(shí)別產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā),而量子技術(shù)和量子計(jì)算機(jī)必將在自然語(yǔ)言處理方面實(shí)現(xiàn)重大突破,想通過(guò)此書學(xué)習(xí)量子計(jì)算技術(shù),儲(chǔ)備知識(shí),謝謝!
2024-02-01 12:51:50

量子計(jì)算機(jī)或?qū)⑻崆皩?shí)現(xiàn)

量子計(jì)算機(jī),是一種基于量子物理機(jī)制處理數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī),能夠以遠(yuǎn)高于目前計(jì)算機(jī)的速度運(yùn)行。***和技術(shù)企業(yè)巨頭已對(duì)量子計(jì)算機(jī)的研發(fā)投入了海量資源,但是沒(méi)人能說(shuō)清量子計(jì)算機(jī)離實(shí)用化到底還有多久。  最近
2016-06-13 10:31:53

量子計(jì)算機(jī)有啥用?怎么做?

量子是什么?各種量子技術(shù)都是啥?量子計(jì)算機(jī)有啥用?怎么做?
2021-10-14 06:40:03

量子通信與量子計(jì)算的區(qū)別在哪里?

量子的基本概念是什么?量子的性質(zhì)是什么?其基本原理是什么?量子通信與量子計(jì)算的區(qū)別在哪里?
2021-06-17 10:55:52

量子霸權(quán)商用或?qū)⒃?0年后實(shí)現(xiàn)

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)近日,谷歌公司研究人員領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)宣稱成功演示“量子霸權(quán)”。該團(tuán)隊(duì)研制了個(gè)包含53個(gè)有效量子比特處理器“西克莫”,它在測(cè)試中僅用了約200秒就完成當(dāng)前全球最好的超級(jí)計(jì)算機(jī)需要約1萬(wàn)年才能完成的計(jì)算任務(wù)。
2020-10-22 06:27:04

QICK 硬件旨在彌合經(jīng)典和量子通信差距

來(lái)自費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室研究所的工程師們創(chuàng)造了新的硬件控制儀器,以降低成本,提高量子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性在過(guò)去的幾年里,量子計(jì)算已經(jīng)成為最受歡迎的新興技術(shù)之,它有望繞過(guò)傳統(tǒng)半導(dǎo)體處理器的局限性,從根本上
2022-06-16 14:39:29

QLED量子點(diǎn)電視有什么優(yōu)缺點(diǎn)

  什么是QLED量子點(diǎn)顯示技術(shù)  LED你定聽過(guò),OLED你可能也不陌生,QLED如果你關(guān)注大屏電視顯示應(yīng)該也會(huì)有所了解,QLED即量子點(diǎn),是不需要額外光源的自發(fā)光技術(shù),可以準(zhǔn)確輸送光線,高效
2020-06-22 11:14:08

RS485串口代替RS232串口的通信新方法

一種高性能、低功耗的32位微處理器,該處理器廣泛應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng)中。ARM 9代表了ARM公司主流的處理器,已經(jīng)在手持電話、機(jī)頂盒、數(shù)碼相機(jī)、GPS、個(gè)人數(shù)字助理以及因特網(wǎng)設(shè)備等方面有了廣泛
2019-07-26 06:08:10

量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】 跟我起漫步量子計(jì)算

首先感謝發(fā)燒友提供的試讀機(jī)會(huì)。 略讀周,感觸頗深。首先量子計(jì)算機(jī)作為一種前沿技術(shù),正逐步展現(xiàn)出其巨大的潛力,預(yù)示著未來(lái)社會(huì)和技術(shù)領(lǐng)域的深刻變革。下面,我將從幾個(gè)方面探討量子計(jì)算機(jī)如何重構(gòu)我們
2024-03-13 19:28:09

量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】+ 了解量子疊加原理

中的處理器(CPU)就是由許多邏輯門電路組成的。 量子計(jì)算機(jī)與電子計(jì)算機(jī)最大的區(qū)別在于它們使用量子比特(qubit)而不是電子比特(bit)來(lái)表示信息。在量子計(jì)算機(jī)中,使用量子門來(lái)執(zhí)行操作。量子門類似電子
2024-03-13 17:19:18

量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】+ 初識(shí)量子計(jì)算機(jī)

話對(duì)我觸動(dòng)很大:量子計(jì)算機(jī)不僅能解決身邊的問(wèn)題,還能解決社會(huì)層面的重大課題。 看來(lái)真是“天下武功,唯快不破”,只要處理速度足夠快,海量數(shù)據(jù)處理就像計(jì)算1+1樣簡(jiǎn)單,可以想象下,用量子計(jì)算機(jī)進(jìn)行
2024-03-05 17:37:23

量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】+量子計(jì)算機(jī)的原理究竟是什么以及有哪些應(yīng)用

計(jì)算方法的區(qū)別傳統(tǒng)方法是,按照不走枚舉所有情況,而量子計(jì)算是處理所有情況,是步到位。但是這里又有疑惑了,量子計(jì)算如何實(shí)現(xiàn)的步到位呢, 這里引入了量子比特和傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)比特的概念,量子比特
2024-03-11 12:50:10

量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】初探

優(yōu)化社會(huì)整體,在極小范圍內(nèi)解決諸多社會(huì)問(wèn)題。比如交通路線優(yōu)化,AVG小車路線規(guī)劃等方面。 量子計(jì)算的通俗易懂的解釋,把原先需要2的n次方運(yùn)算的計(jì)算量,轉(zhuǎn)換為n個(gè)量子比特次運(yùn)算,并輸出同樣的結(jié)果
2024-03-04 23:09:44

量子計(jì)算機(jī)重構(gòu)未來(lái) | 閱讀體驗(yàn)】第二章關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)

施加橫向磁場(chǎng)并隨時(shí)間逐漸減弱橫向磁場(chǎng)。 實(shí)現(xiàn)量子退火最關(guān)鍵的技術(shù)為超導(dǎo)技術(shù)(使用處于超導(dǎo)狀態(tài)的金屬家住絕緣體的約瑟夫森器件制作)。量子退火機(jī)的使用方法是將每個(gè)事務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性作為量子比特的輸入,在橫向
2024-03-06 23:17:41

專訪阿里巴巴量子實(shí)驗(yàn)室:最強(qiáng)量子電路模擬“太章”到底強(qiáng)在哪?

是用一種經(jīng)典、我們能理解的方式來(lái)理解量子的運(yùn)行,就和太章徒步測(cè)量東極至西極的距離類似。云棲社區(qū):81比特40層,這兩個(gè)數(shù)據(jù)意味著什么?為何是81比特和40層?陳建鑫:我們實(shí)現(xiàn)該模擬的目的是為了以后
2018-05-23 11:18:58

中國(guó)在量子科技領(lǐng)域又有新突破!

量子霸權(quán),他們通過(guò)量子計(jì)算機(jī)可以在3分20秒完成全球第超算花費(fèi)10000年才能完成的任務(wù)。據(jù)了解,量子計(jì)算機(jī)利用了量子比特具有量子疊加態(tài)的特性。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)每比特非0即1,而在量子計(jì)算機(jī)中,每個(gè)量子比特可以處于既是0又是1的...
2021-07-28 07:38:57

中科大成功研制出百毫秒級(jí)高效量子存儲(chǔ)

,通過(guò)對(duì)光子比特進(jìn)行緩存,可大幅提升糾纏連接效率。為滿足遠(yuǎn)距離量子中繼的實(shí)際需求,量子存儲(chǔ)需要對(duì)單量子態(tài)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)且具備高讀出效率?! 〗陙?lái),量子存儲(chǔ)的實(shí)驗(yàn)研究進(jìn)展很快,但到目前為止,還沒(méi)有
2016-06-03 18:14:38

什么是量子點(diǎn)技術(shù)?量子點(diǎn)技術(shù)牛在哪?

什么是量子點(diǎn)技術(shù)?量子點(diǎn)技術(shù)如何應(yīng)用于液晶面板的?量子點(diǎn)技術(shù)牛在哪?量子點(diǎn)技術(shù)的有什么特點(diǎn)?
2021-06-02 06:20:39

什么是“量子自旋霍爾效應(yīng)”?

可以與電場(chǎng)發(fā)生作用并最終出現(xiàn)量子自旋霍爾效應(yīng),也就是說(shuō),我們可以獲得一種旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)版且?guī)缀鯖](méi)有能量損失的導(dǎo)電性。值得提的是,這種材料也無(wú)需滿足強(qiáng)磁場(chǎng)和低溫這兩個(gè)條件。量子自旋霍爾態(tài)是一種全新的物質(zhì)狀態(tài)
2018-12-13 16:40:40

使用PIM分析儀測(cè)試連接互調(diào)的新方法是什么?

使用PIM分析儀測(cè)試連接互調(diào)的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33

關(guān)于如何提高SRAM存儲(chǔ)新方法

的互連。)深而窄的溝槽很難建造。更困難的是封裝釕以防止它與硅發(fā)生任何相互作用。 下步的技術(shù)是看看它在微處理器的邏輯部分產(chǎn)生了什么樣的收益,微處理器的幾何結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)沒(méi)有SRAM的規(guī)則。研究人員計(jì)劃以一種可能
2020-05-11 15:40:48

分享一種中斷輸入和動(dòng)態(tài)顯示的新方法

本文提出了在P1口的部分口線上實(shí)現(xiàn)2X8陣列的中斷方式鍵盤輸入和脫機(jī)硬件動(dòng)態(tài)顯示的新方法。
2021-06-07 06:15:58

功率型LED熱阻測(cè)量的新方法

功率型LED熱阻測(cè)量的新方法摘 要: LED照明成為21世紀(jì)最引人注目的新技術(shù)領(lǐng)域之,而功率型LED優(yōu)異的散熱特性和光學(xué)特性更能適應(yīng)普通照明領(lǐng)域的需要。提出了一種電學(xué)法測(cè)量功率LED熱阻的新方法
2009-10-19 15:16:09

基于微波信號(hào)的超級(jí)量子計(jì)算機(jī)測(cè)量

IBM的3D超導(dǎo)量子比特裝置,個(gè)量子比特(長(zhǎng)度大約在1毫米左右)懸浮在小型藍(lán)寶石芯片的空腔中央。這個(gè)空腔由裝置的兩半閉合后形成,測(cè)量通過(guò)向連接傳遞微波信號(hào)進(jìn)行。空腔的寬度大約在1.5英寸(約合
2019-06-05 07:50:09

容差模擬電路軟故障診斷的小波與量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法設(shè)計(jì)

能力是無(wú)法解決的。而量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被認(rèn)為是一種具有固有模糊性的網(wǎng)絡(luò),它的隱層單元采用多量子能級(jí)變換函數(shù),每個(gè)多能級(jí)變換函數(shù)是系列具有量子間隔偏移的S型函數(shù)之和,能將決策的不確定性數(shù)據(jù)合理地分配到各類故障
2019-07-05 08:06:02

一種基于FPGA的微處理器的IP的設(shè)計(jì)方法

本文根據(jù)FPGA的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),圍繞在FPGA上設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)八位微處理器軟核設(shè)計(jì)方法進(jìn)行探討,研究了片上系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法和設(shè)計(jì)復(fù)用技術(shù),并給出了指令集和其調(diào)試方法,提出了一種基于FPGA的微處理器的IP的設(shè)計(jì)方法。
2021-04-29 06:38:37

求大佬分享按鍵掃描的新方法

求大佬分享按鍵掃描的新方法
2022-01-17 06:50:00

測(cè)電阻,新方法,不加激勵(lì)

測(cè)電阻,新方法,不加激勵(lì)的辦法有沒(méi)有。
2015-03-26 10:44:14

矢量混頻表征和混頻測(cè)試系統(tǒng)矢量誤差修正的新方法 白皮書

矢量混頻表征和混頻測(cè)試系統(tǒng)矢量誤差修正的新方法 白皮書本文介紹了一種表征射頻新方法,方法能給出輸入匹配,輸出匹配以及變頻損耗的幅度和相位響應(yīng),并適用手具有可逆變頻損耗的混頻以及鏡頻響應(yīng)可以被濾除的混頻。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27

識(shí)別傳感信號(hào)的新方法

  本文介紹了一種快速識(shí)別傳感信號(hào)的新方法,即嘗試對(duì)模擬信號(hào)直接進(jìn)行數(shù)字化處理,用門限電平采樣記數(shù)法快速、準(zhǔn)確地識(shí)別傳感發(fā)出的信號(hào),目的在于提高計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)對(duì)傳感信號(hào)的識(shí)別速度,排除各種干擾
2018-10-30 16:00:21

超導(dǎo)量子芯片有哪些優(yōu)勢(shì)?

,半導(dǎo)體量子點(diǎn)和超導(dǎo)量子電路技術(shù)被視為最有可能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集成量子信息處理器的物理方案?! 〗?jīng)典集成電路芯片包括數(shù)字和模擬芯片,量子芯片可以視為一種模擬芯片,主要采用的制程在100nm左右,但與經(jīng)典
2020-12-02 14:13:13

超導(dǎo)磁通量子計(jì)算機(jī),超導(dǎo)磁通量子比特低頻磁通噪聲的測(cè)量 精選資料推薦

是對(duì)我這幾年在超導(dǎo)量子比特工作的個(gè)匯報(bào)。特別是對(duì)其中超導(dǎo)磁通量子比特的宏觀量子現(xiàn)象的精密測(cè)量以及數(shù)據(jù)理論分析。文章分為四個(gè)章節(jié):、何為約瑟夫森結(jié)超導(dǎo)量子器件,進(jìn)行這項(xiàng)研究的意義何在;二、如何在具體操作中...
2021-09-01 06:03:04

運(yùn)用于matlab中的矩陣求逆的新方法有哪些?。ú皇呛瘮?shù)inv)

運(yùn)用于matlab中的矩陣求逆的新方法有哪些啊或者考慮矩陣的特殊性質(zhì),比如稀疏、對(duì)稱性,有哪些求逆的新方法可以運(yùn)用???求助!
2013-01-21 17:10:33

通用量子計(jì)算機(jī)詳解

通用量子計(jì)算機(jī)和容錯(cuò)量子計(jì)算――概念、現(xiàn)狀和展望
2020-12-28 06:06:12

高質(zhì)量的雙量子比特門操作

高質(zhì)量的雙量子比特門操作(比如常見(jiàn)的CNOT門,控制非門)是可擴(kuò)展量子計(jì)算信息處理的關(guān)鍵。因?yàn)?,在門型量子計(jì)算里,可靠的單量子門和雙量子門是構(gòu)建通用量子計(jì)算機(jī)的關(guān)鍵。通常情況下,隨著系統(tǒng)的集成度增大
2021-07-29 08:48:13

國(guó)儀量子采集反饋系統(tǒng)

FPGA實(shí)時(shí)信號(hào)處理算法,在超導(dǎo)量子計(jì)算領(lǐng)域中作為測(cè)控系統(tǒng)的讀出設(shè)備,滿足10個(gè)量子比特位實(shí)時(shí)并行解調(diào)和態(tài)判斷功能。 輸出通道2GSa/s采樣率,430
2022-07-13 11:49:44

科學(xué)家在半導(dǎo)體中生成新類型的量子比特

一個(gè)國(guó)際研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)單個(gè)電子獲取了新類型的量子比特,使未來(lái)數(shù)據(jù)處理可包括比“0”和“1”更多的基礎(chǔ)要素。此外,以前量子比特僅能存在于較大的真空腔 中,而新量子比特可在
2012-03-27 09:33:03620

量子計(jì)算技術(shù)重磅升級(jí):IBM展示最新的模塊化量子處理器

IBM量子處理器
北京中科同志科技股份有限公司發(fā)布于 2023-12-05 15:52:55

一種級(jí)數(shù)混合運(yùn)算產(chǎn)生SPWM波新方法

一種級(jí)數(shù)混合運(yùn)算產(chǎn)生SPWM波新方法_耿衛(wèi)東
2017-01-07 18:39:170

一種設(shè)計(jì)同步時(shí)序邏輯電路的新方法

一種設(shè)計(jì)同步時(shí)序邏輯電路的新方法
2017-02-07 15:05:0029

PC機(jī)與單片機(jī)串行通信的一種新方法

PC機(jī)與單片機(jī)串行通信的一種新方法
2017-09-04 14:20:364

新型量子計(jì)算機(jī)首個(gè)單量子比特里德伯門元件問(wèn)世

量子計(jì)算機(jī)擴(kuò)展面臨的最大的問(wèn)題就是,無(wú)法增加邏輯門中糾纏這的量子比特數(shù)量。據(jù)悉,有物理學(xué)家研制出了新型量子計(jì)算機(jī)首個(gè)基本元件“單量子比特里德伯門”,這或許能成為升級(jí)能力更強(qiáng)的量子計(jì)算機(jī)。
2017-12-22 10:26:321033

我國(guó)半導(dǎo)體量子比特實(shí)現(xiàn)連續(xù)調(diào)節(jié),增強(qiáng)雜化量子比特可控性

,在保證新型雜化量子比特相干性的前提下,成功實(shí)現(xiàn)了量子比特能級(jí)的連續(xù)調(diào)節(jié),極大地增強(qiáng)了雜化量子比特的可控性。
2018-01-13 11:43:15520

IBM已經(jīng)成功構(gòu)建50量子比特量子計(jì)算處理器的樣機(jī)并在IBM Q系統(tǒng)中使用

IBM公司日前宣布其量子處理器取得了兩項(xiàng)重大的進(jìn)展,包括首款上線的IBM Q系統(tǒng)將配備20量子比特處理器,同時(shí)在超導(dǎo)量子比特設(shè)計(jì)、連接性和應(yīng)用開發(fā)包方面都將有所改善。該系統(tǒng)的一致性時(shí)間
2018-01-15 15:16:564238

中科院和阿里云發(fā)布11比特的云接入超導(dǎo)量子處理器

量子計(jì)算具有劃時(shí)代意義,近日?qǐng)?bào)道中科院阿里云發(fā)布11比特云超導(dǎo)量子處理器,不僅能用于了解處理器的性能、技術(shù)瓶頸等重要特性,可以更方便地基于真實(shí)處理器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
2018-02-26 12:03:12863

中科院阿里云發(fā)布11比特云超導(dǎo)量子處理器

。據(jù)了解,這是繼IBM后全球第二家向公眾提供10比特以上量子計(jì)算云服務(wù)的系統(tǒng)。該服務(wù)已在量子計(jì)算云平臺(tái)上線,在云端實(shí)現(xiàn)了經(jīng)典計(jì)算仿真環(huán)境與真實(shí)量子處理器的完整后端體驗(yàn)。
2018-03-19 18:46:00838

谷歌的最新72位量子比特量子計(jì)算機(jī)

雖然目前還沒(méi)有人可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),但是谷歌研究人員計(jì)算后認(rèn)為,量子霸權(quán)的目標(biāo)可以通過(guò)使用49個(gè)量子比特,一個(gè)超過(guò)40的電路深度,一個(gè)低于0.5%的2個(gè)比特誤差進(jìn)行完美的證明。他們相信,這個(gè)量子處理器優(yōu)于超級(jí)計(jì)算機(jī)的實(shí)驗(yàn)證明將會(huì)是這個(gè)領(lǐng)域的分水嶺,同時(shí)也是未來(lái)的主要目標(biāo)之一。
2018-03-12 10:46:164406

AD采集的新方法資料分享

AD采集的新方法
2018-03-23 09:44:2510

谷歌正式發(fā)布72位量子比特處理器,達(dá)成重要里程碑

谷歌量子 AI 實(shí)驗(yàn)室今天發(fā)布了新的 72 位量子比特量子處理器 Bristlecone。
2018-04-04 10:59:338215

D-Wave推出5000量子比特量子計(jì)算的發(fā)展藍(lán)圖

近日,全球量子商用化重要參與者 D-Wave 公司又有大動(dòng)作:推出其 5000 量子比特量子計(jì)算的發(fā)展藍(lán)圖。
2019-03-04 08:58:522804

量子計(jì)算什么時(shí)候才可以與AI技術(shù)一樣重要

Google工程師必須對(duì)其硬件進(jìn)行大量改進(jìn)才能運(yùn)行該算法,包括構(gòu)建新的電子設(shè)備以控制量子電路,并設(shè)計(jì)一種連接量子位的新方法。
2019-10-28 09:33:56482

三星研究延長(zhǎng)QLED壽命和效率新方法,QLED效率提高21.4%

11月29日消息,據(jù)消息報(bào)道,三星電子的研究人員已經(jīng)研發(fā)出一種延長(zhǎng)量子點(diǎn)發(fā)光二極管(QLED)壽命和效率的新方法。
2019-11-29 16:41:593129

三星延長(zhǎng)QLED壽命和效率的新方法

11月29日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,三星電子的研究人員已經(jīng)研發(fā)出一種延長(zhǎng)量子點(diǎn)發(fā)光二極管(QLED)壽命和效率的新方法。
2019-11-29 16:45:282710

量子計(jì)算機(jī)來(lái)了,如何才能阻擋量子計(jì)算機(jī)的攻擊

科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種新方法來(lái)保護(hù)數(shù)據(jù)免受量子計(jì)算機(jī)的攻擊。正如科學(xué)家發(fā)表在《新物理學(xué)》期刊上的那樣,隨著量子計(jì)算機(jī)的興起,我們不能再排除量子計(jì)算機(jī)將變得如此強(qiáng)大,以至于可以打破現(xiàn)有密碼學(xué)的可能性。
2019-12-23 15:40:532787

使用巨型原子離子來(lái)對(duì)量子計(jì)算進(jìn)行加速

一個(gè)國(guó)際研究人員團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了一種加速量子計(jì)算的新方法,可以為計(jì)算機(jī)處理能力的巨大飛躍鋪平道路。
2020-04-20 17:08:202714

量子比特數(shù)量明年破百,中國(guó)奮起直追仍存在差距

9月15日,IBM發(fā)布了一個(gè)技術(shù)路線圖,將在2021年突破100個(gè)量子比特,2023年突破1000個(gè)量子比特,并最終帶領(lǐng)IBM通往百萬(wàn)量子比特以上級(jí)別的量子計(jì)算設(shè)備。谷歌也計(jì)劃2029年實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)量子比特
2020-09-18 17:17:231860

IBM預(yù)計(jì)2023年建造1000個(gè)量子比特量子計(jì)算

IBM研究人員已為巨型低溫恒溫器安裝了硬件,以容納未來(lái)包含100萬(wàn)個(gè)量子比特量子計(jì)算機(jī)。圖片來(lái)源:《科學(xué)》雜志網(wǎng)站 據(jù)美國(guó)《科學(xué)》雜志網(wǎng)站15日?qǐng)?bào)道,IBM公司近日公布了其量子計(jì)算機(jī)發(fā)展路線圖
2020-09-20 09:55:052265

量子計(jì)算的現(xiàn)狀與展望

量子計(jì)算的主要原理就是利用了量子態(tài)的疊加性和糾纏性。比特作為計(jì)算的基本信息處理單元,具有0和1兩種邏輯態(tài),且在經(jīng)典計(jì)算模式只能處于0或1的一種,而量子比特卻能夠處于0和1的疊加態(tài)。
2020-11-19 14:23:194317

騰訊申請(qǐng)量子計(jì)算專利:芯片與處理器

騰訊科技 (深圳)有限公司本月獲得多項(xiàng)專利,其中就包括一項(xiàng) 量子芯片、量子處理器量子計(jì)算機(jī)專利。該項(xiàng)專利公開了一種量子芯片、量子處理器量子計(jì)算機(jī),主要涉及量子技術(shù)領(lǐng)域。 該項(xiàng)專利公開了一種量子
2020-11-28 10:49:421995

一種復(fù)制和粘貼URL的新方法

它也存在于瀏覽器中,Microsoft Edge也不例外。但是,雷蒙德(Redmond)的用戶啟用了一種復(fù)制和粘貼URL的新方法,該方法有些簡(jiǎn)單,但并非所有用戶都知道如何利用它。這是最合乎邏輯的,因?yàn)樵跒g覽器中處理地址的新方法是將標(biāo)題作為超鏈接。
2020-12-21 16:55:473600

研究人員開發(fā)出用于光子處理器新方法

一個(gè)國(guó)際研究人員團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種用于光子處理器新方法和體系結(jié)構(gòu),可加快機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的復(fù)雜數(shù)學(xué)任務(wù)。
2021-01-08 14:00:081695

基于多體量子糾纏的量子傳感實(shí)現(xiàn)海森堡極限精度的測(cè)量

據(jù)了解,基于多體量子糾纏的量子傳感能突破標(biāo)準(zhǔn)量子極限,實(shí)現(xiàn)海森堡極限精度的測(cè)量,然而在實(shí)驗(yàn)上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達(dá)到海森堡極限測(cè)量精度且在實(shí)驗(yàn)上易于實(shí)現(xiàn)的量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:502149

可構(gòu)建量子技術(shù)的新型方法成功問(wèn)世

據(jù)外媒報(bào)道,在一項(xiàng)新研究中,芝加哥大學(xué)普利茲克分子工程學(xué)院和美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員宣布,他們可以直接控制兩種叫做微波光子和磁振子的量子粒子之間的相互作用。這種方法可能成為構(gòu)建量子技術(shù)的新方法,包括具有新功能的電子設(shè)備。
2021-03-08 15:20:101375

全球最大量子比特數(shù)的超導(dǎo)量子體系誕生在中國(guó)

5 月 8 日,全球最大量子比特數(shù)的超導(dǎo)量子體系誕生在中國(guó)! 該成果來(lái)自中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉院士團(tuán)隊(duì),其于近日成功研制出全球超導(dǎo)量子比特數(shù)量最多的量子計(jì)算原型機(jī) “祖沖之號(hào)”。 “祖沖之
2021-05-11 11:08:144028

微軟拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">量子比特為構(gòu)建可擴(kuò)展量子計(jì)算機(jī)掃清障礙

微軟正在采用一種更具挑戰(zhàn)性但最終更有前景的方法來(lái)擴(kuò)展量子計(jì)算的規(guī)?!?fù)?b class="flag-6" style="color: red">量子比特
2022-04-07 10:03:291125

英特爾聯(lián)手荷蘭研究機(jī)構(gòu)制造硅量子比特

近日,據(jù)外媒報(bào)道,英特爾俄亥俄州希爾斯伯勒的工廠正在和荷蘭的研究機(jī)構(gòu)Qtech一同制造硅量子比特。 量子比特量子計(jì)算機(jī)中的最小的基本單位,量子比特的特點(diǎn)是在運(yùn)算時(shí)能夠同時(shí)處理0和1并解決問(wèn)題
2022-04-19 09:56:18851

新型超導(dǎo)fluxonium量子比特實(shí)現(xiàn)雙量子比特操作

 頻率越低,量子比特的壽命越長(zhǎng),這意味著可用它們執(zhí)行更多操作。在測(cè)試過(guò)程中,fluxonium量子比特的介電損耗允許保持疊加狀態(tài)比transmon更長(zhǎng)。
2022-12-02 10:31:19162

日本科研團(tuán)隊(duì)研發(fā)出光量子計(jì)算機(jī)的主要光源

量子計(jì)算機(jī)就是其中的一種,將帶有量子信息的光脈沖量子比特源源不斷地輸入通過(guò)光纖連接光源的處理器中進(jìn)行計(jì)算。如果脈沖波形的震蕩幅度較長(zhǎng),信息就容易與鄰近脈沖混雜。如果能夠控制脈沖的波形,盡可能地壓縮震蕩幅度,則可以無(wú)間隔地輸送脈沖,從而增加量子比特數(shù)量。
2022-12-05 15:15:33467

關(guān)于連接量子比特的一點(diǎn):量子計(jì)算

關(guān)于連接量子比特的一點(diǎn):量子計(jì)算
2023-01-04 11:17:20606

通過(guò)量子處理器探索量子隱形傳態(tài)和蟲洞

量子糾纏在量子計(jì)算中扮演著重要的角色,因此量子處理器是探索量子隱形傳態(tài)和蟲洞之間相似性的理想實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
2023-01-10 16:16:121916

超導(dǎo)量子計(jì)算團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)分布式量子計(jì)算芯片間的超低損耗、高保真度量子互聯(lián)

超導(dǎo)量子計(jì)算最近幾年發(fā)展迅速,有望在未來(lái)幾年擴(kuò)展到數(shù)千個(gè)量子比特以上,并在此基礎(chǔ)上探索含噪中等規(guī)模量子器件(NISQ)的實(shí)際應(yīng)用。然而超導(dǎo)量子比特尺寸較大,且每個(gè)比特需要專用射頻控制線路,因此隨著比特數(shù)量增加,在單芯片上集成更多比特變得越來(lái)越困難。
2023-03-01 11:09:50902

IBM的量子飛躍

其他量子計(jì)算機(jī)比IBM Condor處理器的1121量子比特還要多,例如,D-Wave Systems在2020年推出了一個(gè)5000量子比特的系統(tǒng)。但是D-Wave的計(jì)算機(jī)專門用于解決優(yōu)化問(wèn)題,而Condor將是世界上最大的通用量子處理器。
2023-04-28 11:42:55570

“壽命”最長(zhǎng)的量子比特出現(xiàn)

制造量子計(jì)算機(jī)的第一步是選擇如何制造其核心要素量子比特。迄今為止,商業(yè)上最成功的超導(dǎo)量子比特是晶體管。但是,和所有的量子比特一樣,如果在環(huán)境中出現(xiàn)任何小的干涉,這種量子比特在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)失去量子特性,無(wú)法儲(chǔ)存和處理信息。
2023-05-31 09:39:24396

通俗點(diǎn)什么叫量子 量子計(jì)算機(jī)原理及用途

 量子計(jì)算機(jī)是一種基于量子力學(xué)原理設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī),它使用量子比特(qubit)而非傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)中的比特來(lái)存儲(chǔ)和處理信息。
2023-06-14 17:34:502341

新突破!無(wú)需糾錯(cuò)就能超越經(jīng)典計(jì)算的量子比特處理器

量子計(jì)算的關(guān)鍵目標(biāo)是展示超越經(jīng)典計(jì)算的潛力,并高效地執(zhí)行特定任務(wù)。實(shí)驗(yàn)中,研究人員使用了一個(gè)包含127個(gè)量子比特處理器,并運(yùn)行了60層的電路深度。
2023-06-15 16:25:20962

Origin Q一周速覽:Pasqal推出324個(gè)原子的新量子處理器架構(gòu)

Pasqal推出324個(gè)原子的新量子處理器架構(gòu)9月14日,法國(guó)量子計(jì)算公司Pasqal推出了能夠運(yùn)行324個(gè)原子的量子處理器。這項(xiàng)成果也符合Pasqal到2024年提供1000個(gè)量子比特處理器的計(jì)劃
2022-09-20 09:32:43301

麻省理工學(xué)院開創(chuàng)以更高的速率生成概率比特(p比特)的新方法

)的新方法——通過(guò)光子學(xué)在空白空間中利用隨機(jī)量子振蕩。 傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)運(yùn)行的確定性方式不太適合處理許多物理過(guò)程和復(fù)雜系統(tǒng)中的不確定性和隨機(jī)性。概率計(jì)算有望提供一種更自然的方法來(lái)解決這類問(wèn)題,方法是用行為隨機(jī)的組件構(gòu)建處理器
2023-08-01 11:40:15639

分享一種利用膠體量子點(diǎn)(QD)獲得中紅外發(fā)射的新方法

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,美國(guó)芝加哥大學(xué)(University of Chicago)的研究團(tuán)隊(duì)展示了一種利用膠體量子點(diǎn)(QD)獲得中紅外發(fā)射的新方法,這可能為中紅外光源開辟新的應(yīng)用。
2023-10-09 18:04:20647

一種自定義且高效的協(xié)議來(lái)處理事件類的量子傳感數(shù)據(jù)

固態(tài)量子傳感器提供了檢測(cè)磁場(chǎng)、電場(chǎng)或溫度的新方法,其超高靈敏度接近量子極限。
2023-11-13 09:19:30419

一種產(chǎn)生激光脈沖的新方法

英國(guó)和韓國(guó)的科學(xué)家提出了一種產(chǎn)生激光脈沖的新方法,其功率是現(xiàn)有激光脈沖的1000多倍。
2023-11-20 16:56:35233

什么是邏輯量子比特?怎樣用其實(shí)現(xiàn)量子糾錯(cuò)呢?

邏輯量子比特(Logical Qubit)由多個(gè)物理量子比特組成,可作為量子計(jì)算系統(tǒng)的基本計(jì)算單元,因其具有較強(qiáng)的糾錯(cuò)性能而備受關(guān)注。
2023-12-21 18:24:26331

量子比特的“記憶力”——相干時(shí)間

通常來(lái)說(shuō),一個(gè)人記憶力越好,他能整合、處理的信息就越多。傳說(shuō)魚的記憶力只有7秒!這可能是它們沒(méi)有統(tǒng)治世界的原因。在量子計(jì)算中,量子比特所能“記住”的量子狀態(tài)越久,其所能進(jìn)行的計(jì)算次數(shù)也就越多。量子
2023-12-27 08:25:05301

已全部加載完成