Qubits关键词检索结果

量子计算机并不总是需要更多的Qubits - 只需添加混乱

Quantum computers don’t always need more qubits – just add chaos

要在量子计算机中创建有用的随机性,您可以添加更多的量子位,但是使用Quantum Chaos也可以做到

骨质疏松症流行?研究发现美国成年人的尖峰 科学家发现动作,物理学说应该没有 太平洋牡蛎向东推:入侵物种破裂波罗的海障碍 科学家发现如何将免疫“开关”与阿尔茨海默氏病翻转 您的免疫系统衰老的速度有多快?科学家只是建立了一个时钟来找出 这个鹅肝的品味相同 - 无力喂食或残酷 用钻石Qubits实现的量子计算突破 意外发现可能揭示癌症的成长 冻结在顶部,在下面开花:伊利湖的微观生活觉醒 韦伯望远镜揭示了“宇宙龙卷风”背后的隐藏星系 可能激发了复杂寿命的触角微生物 通用冠状病毒疫苗的突破:可以保护您免受covid,mers和普通感冒的单一射击

Osteoporosis Epidemic? Study Finds Alarming Spike Across U.S. Adults

Hong Xue的一项开创性研究分析了超过15年的数据,以发现骨质疏松症患病率和诊断的趋势。骨质疏松症是一种慢性骨骼状况,其特征是骨骼质量低和骨组织恶化,导致骨骼脆弱性增加和骨折易感性。它通常称为[...]

用钻石Qubits实现的量子计算突破

Unexpected Discovery Could Reveal How Cancer Grows

意外的发现可能会为科学家提供有关癌症如何发展的新见解,以及如何对抗癌症。西北大学的研究人员发现了以前未知的蛋白质功能,称为Exportin-1(也称为XPO1或CRM1),该蛋白质在所有动植物的细胞核中都发现。而exportin-1是[...]

量子计算机不断失去Qubits,但科学家刚刚找到了解决方案

Quantum Computers Keep Losing Qubits but Scientists Just Found a Fix

消失的原子会破坏量子计算。科学家有一个新的计划来定位泄漏。量子计算机面临着一个主要的挑战:用作量子的原子可以在不警告的情况下消失,损坏计算。研究人员开发了一种开创性的方法,可以在中性原子量子系统中检测到这一问题,而不会破坏其状态。该发现有助于克服[...]

量子突破:Microsoft和Purdue解锁了拓扑Qubits的未来

Quantum Breakthrough: Microsoft and Purdue Unlock the Future of Topological Qubits

Microsoft Quantum和Purdue大学的研究人员在量子计算方面取得了重大飞跃,在自然界中发表论文,详细介绍了他们如何成功地测量拓扑量表的关键特性。他们的工作将半导体 - 渗透的混合动力技术推向了新的高度,并增强了普渡大学在量子研究中的作用。 Microsoft Advances拓扑量子计算Microsoft Quantum最近发布[...]

在接近绝对零的旋转Qubit的控制提供了可伸缩量子计算的路径

Control of spin qubits at near absolute zero provides path forward for scalable quantum computing

开发允许量子信息既稳定又可访问的技术是开发按大规模运行的有用量子计算机开发的关键挑战。 《自然》杂志上发表的研究提供了一种在芯片上从当前数量以下的数百万到使量子计算成为实际现实所需的数百万美元的量子晶体管数量(称为Qubits)的途径。结果是通过在悉尼大学开发的接近绝对零的新型低温控制电子产品来实现的。

诊断困境:一个男人被鱼刺穿了喉咙和颅骨 - 鱼

'This result has been more than a decade in the making': Millions of qubits on a single quantum processor now possible after cryogenic breakthrough

澳大利亚的科学家开发了一种量子控制芯片,该芯片消除了将Qubits纳入实用的现实世界计算系统的关键障碍。

2D材料中的接近完美缺陷可以用作量子位

Near-perfect defects in 2D material could serve as quantum bits

世界各地的科学家正在努力使量子技术大规模可行,这项成就需要一种可靠的方式来产生Qubits或量子位,这是量子计算中信息的基本单位。

IBM将在2029年之前构建10,000 Qubit的量子计算机,此前“解决科学”后的容忍度后,这是扩展

IBM will build monster 10,000-qubit quantum computer by 2029 after 'solving science' behind fault tolerance — the biggest bottleneck to scaling up

量子计算机(称为Starling)将使用200个逻辑Qubits,而IBM计划在2033年使用2,000件逻辑的机器跟进此操作。

量子计算:什么是量子误差校正(QEC),为什么如此重要?

Quantum computing: What is quantum error correction (QEC) and why is it so important?

量子计算机有一天可以比地球上最强大的超级计算机强大得多,但前提是科学家找到方法来固定Qubits中极高的错误率。

量子电池可以使量子计算机更有效

Quantum batteries could make quantum computers more efficient

用量子电池为量子计算机供电将减少冷却所需的能量,并使机器能够包装更多Qubits

量子心灵感应真实:激光和离子如何超越逻辑

Quantum Telepathy Goes Real: How Lasers and Ions Outsmarted Logic

物理学家使用现实世界中的量子计算机成功地玩了一个令人难以置信的“量子游戏”,在该计算机上激光在芯片上围绕离子散装,以探索Qubits的奇怪行为。通过创建特殊的打结的纠缠粒子结构,该团队证明了当今的量子机可以在某些任务中超过经典策略,并且使用[...]

科学家找到了加快量子测量的新方法,而不会丢失准确性

Scientists find new way to speed up quantum measurements without losing accuracy

一组科学家找到了一种聪明的新方法,可以更快地进行量子测量,而不会失去准确性,这是超级计算机和超安全通信等量子技术的前进。与普通计算机不同,量子系统使用Qubits而不是位。由于奇怪的[…]科学家找到了新的方法来加快量子测量,而不会失去准确性,但首先出现在Knowridge Science报告中,这些量子位可以立即存在于几个州直到测量。

Lumai筹集了1000万美元以上的革命性AI计算

Lumai Raises $10M+ to Revolutionize AI Compute with Optical Processing

在人工智能基础设施未来的一个重大飞跃中,牛津出生的初创公司开创性3D光学计算卢伊(Lumai)在新的融资回合中筹集了超过1000万美元。这项投资是由以技术为重点的建筑商资本领导的,并得到了著名的名称,例如IP集团,Photonventures,Interyventures,Lifttures,Liftt,Qubits Ventures,State Farm,State Farm […] Lumai筹集了1000万美元以上的赔偿,以革新AI Compute,并在Unite.ai上首先出现光学处理。

微型硅设备可以帮助将量子计算机连接到Internet

Tiny silicon device could help connect quantum computers to the Internet

量子计算机使用称为Qubits的特殊位,通常由微波光子制成 - 微波能的微小颗粒。这些微波炉很有用,因为它们易于控制,并且可以使用现有技术制造。但是,它们只能在极度冷的温度下工作 - 截至绝对零。那是因为任何温暖都会产生太多的噪音,[…]小硅设备可以帮助将量子计算机连接到互联网,首先出现在Knowridge Science报告中。

“ qudits”如何增强量子计算

How ‘Qudits’ Could Boost Quantum Computing

“ qudits”,Qubits的多维表亲,可以使量子计算机更有效,更容易出错

低噪声换能器可以弥合微波和光量子位之间的间隙

Low-noise transducers can bridge the gap between microwave and optical qubits

为建立超导量子计算机的努力,世界各地的研究人员正在努力开发使用微波辐射(微波光子)的单个粒子作为Qubits的电路,这些电路是量子计算的基本构建块。

大海的放缓:南极冰的损失如何重塑气候

Scientists Just Cracked the Code to Supercharge Quantum Networks

加州理工学院的工程师通过成功将两个量子节点与多个Qubits联系起来,在量子通信方面取得了突破。使用一种新颖的多路复用技术,它们大大提高了数据传输速率,为大规模量子网络奠定了基础。加州理工学院的量子网络工程师为[...]