虽然直到最近,量子信息科学(QIS)的成果几乎全部集中于学术研究领域,但是也有很多私营部门开始着手投资研发相关技术,不过因为私营部门在这一领域的投资是刚刚开始的,在实际应用等方面有很大的不确定性,很难对量子技术的产业基础进行全面的评估。这份报告为评估一个国家整体的量子产业基础制定了一套广义的指标,并应用于中美两个国家进行了一些对比。
2017年3月,阿里巴巴宣布启动NASA计划为20年之后储备核心科技,在近日,阿里巴巴召开“阿里技术下午茶”活动,首次向外界展示NASA计划——量子通信技术研究成果。 在量子信息领域,阿里巴巴已走在前列。2015年与中科院成立量子计算实验室,研制量子计算机;在量子通信领域,2015年云栖大会上,阿里云与中科院联合发布量子加密通信产品,双方以阿里云作为实测环境,建立了多个量子安全传输域,实现同城数据中心基于量子加密通信的组网,为客户提供无条件安全数据传输服务。 在“阿里技术下午茶”上,阿里巴巴集团首席通信科
近年来,我国量子信息科技突飞猛进,涌现出一大批原始创新和技术产品创新的重大成果,成为国家重要的战略科技力量。中关村软件园在量子信息科技三大细分领域——量子计算、量子通信和量子测量均有布局。其中,量子科学技术研究院研究范围还包括量子物态科学、量子材料与器件等量子科技基础领域。此外,中关村软件园区还聚集了百度、腾讯、启科量子、神州信息、国盾量子、国科量子、北京计算科学研究中心和中国信息协会量子信息分会等量子领域领先企业、研究机构和行业组织。
导读:1900年 Max Planck 提出“量子”概念,宣告了“量子”时代的诞生。科学家发现,微观粒子有着与宏观世界的物理客体完全不同的特性。宏观世界的物理客体,要么是粒子,要么是波动,它们遵从经典物理学的运动规律,而微观世界的所有粒子却同时具有粒子性和波动性,它们显然不遵从经典物理学的运动规律。20世纪20年代,一批年轻的天才物理学家建立了支配着微观粒子运动规律的新理论,这便是量子力学。近百年来,凡是量子力学预言的都被实验所证实,人们公认,量子力学是人类迄今最成功的理论。
第一代量子技术产生了从MRI机器到移动设备的许多创新,这些创新我们现在已习以为常,不以为然。然而,还有些发明同样强大,强大到可以颠覆我们的世界,但却鲜为人知。
让英国成为开办量子公司的首选地、全球供应链必不可少的组成部分以及投资者和全球人才的不二之选。
日前,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室潘建伟院士、陆朝阳教授等完成的“多自由度量子隐形传态”名列2015年度国际物理学领域的十项重大突破榜首。 而北京到上海的2000公里量子通信干线也在紧
量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。其基于量子力学态叠加原理使得量子信息单元的状态可以处于多种可能性的叠加状态,从而导致量子信息处理从效率上相比于经典信息处理具有更大潜力。
领导人在主持学习时指出,要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。
瑞典开启量子计算机项目,计划跻身全球量子计算的最高地位。该项目由Per Delsing教授领导,由克努特和爱丽丝瓦伦堡基金会捐款6亿瑞典克朗,其他4亿资金来自查尔姆斯理工大学及其他高校和工业界。计划重点关注超导线路的量子计算机工程。查尔姆斯理工大学的研究员们近20年来一直致力于超导量子比特的研究,在这方面作出了卓越贡献,包括在《自然》和《科学》杂志发表众多论文。
据南方科技大学官网「现任领导」页面更新显示,中国科学院院士,清华大学党委常委、副校长,北京量子信息科学研究院院长薛其坤教授已于2020年11月接任南方科技大学校长。
随着人工智能大模型、量子计算、类脑智能、云原生、数字引擎、音视频等技术的深入发展,新技术、新模式和新业态持续涌现。 针对上达领域,我们策划了一个科普系列栏目《T-chat前沿热点问答》,以十问十答的形式,用通俗的语言,与大家交流最新、最热的前沿科技话题。 本文是T-Chat 系列第二篇。 也欢迎大家指导,并提出感兴趣的问题一起研究,持续送代认知,共同进步。
近日,上映的科幻巨作《流浪地球2》中,拥有超强算力和自我意识的人工智能量子计算机MOSS让人惊叹。这台维系人类社会生存的“唯一核心工具”决定了人类的命运。影片中,MOSS满足上万台行星发动机的协同运作
现在一个普遍的事实是,在量子计算机上可以比在任何现有的经典计算机甚至超级计算机上更有效地执行许多计算。有不少专家认为量子计算将是一个潜在的游戏规则改变者,尤其是在银行业等领域,量子算法可以应用于风险价值 (VAR) 计算和投资组合优化问题。
“ Honeywell标榜所打造的量子电脑架构,有别于Google及IBM採用基于Transmon的量子技术,而且近期将发表量子体积至少达64的超强量子电脑。”
在科技日新月异的今天,量子计算以其独特的魅力和巨大的潜力,正在逐渐从理论走向实践,开启了一个全新的计算纪元。它不仅是对传统计算方式的一次颠覆,更是对未来科技发展的一次深刻重塑。
今年两会,全国人大代表、中国科学院量子信息重点实验室副主任郭国平就计划提出量子领域人才培养问题。他建议,打造体系化、高层次量子科技人才培养平台,完善科技人员绩效考核评价机制,建立以信任为前提的顶尖科学家负责制。
量子计算作为攻击的矛,RSA等公钥密码的安全性变得十分脆弱,PKI(公钥基础设施)这座大厦岌岌可危。为了应对这种挑战与威胁,一些研究机构开始致力研究和设计更安全的盾——抗量子密码体制算法(传输门:量子之矛——后量子计算时代你的系统还安全吗?)除此以外,还有其他措施吗?答案是肯定的。十分有意思的是,量子计算可以攻击传统密码(特别是公钥密码);而量子通信却能抵抗量子计算。概括来讲“量子之矛可攻传统之密码,而量子之盾却可抵量子之矛”。
机器之心编辑部 5 月 11 日 Science 子刊 Science Advances 以「Experimental Two-dimensional Quantum Walk on a Photon
在中科大校园里,有这样一位院士,他留校任教56年,年近耄耋却仍站在科研一线,还自嘲做了几十年的“少数派”。
3月4日,霍尼韦尔发布一则消息:到2020年年中(一般指六月或七月),霍尼韦尔将发布迄今为止功能最强大的量子计算机。并表示,由于拥有了创新的量子电荷耦合器件(QCCD)架构的技术突破,将有望发布一种量子计算机,其量子体积至少为64,是业界下一个替代产品的两倍。
人工智能将极大提高处理速度,彻底改变量子研究,并最终可能为研发比现有技术快10亿倍、甚至1万亿倍的超级计算机铺平道路。
人工智能(AI)的炒作似乎已经达到或接近顶峰。而量子技术,尤其是量子计算,也出现了一波炒作浪潮。 但就目前而言,人工智能和量子技术仍处于相当初级的领域阶段,其局限性将阻碍它们迅速实现其全部潜能。就像任
量子计算被普遍认为将是引领新一代信息技术革命并引发技术产业革命性创新发展的新领域。为了顺应量子计算发展的大势,认识我国量子计算的发展优势和面临的挑战,助力十四五国家战略性科技前沿领域发展,CCF主办了第一届量子计算大会。大会于8月20日-8月21日在河南省郑州市成功举办,主题为“量子赋能、共赢未来”。 △大会主题 本次大会由CCF主办,CCF量子计算专业组、战略支援部队信息工程大学、郑州大学联合承办,郑州市高新区管委会、国家超级计算郑州中心、郑州信大先进技术研究院共同协办。逾三百位国内外计算机、物理和数学
近日,以色列量子计算公司Quantum Machines 与日本汽车巨头丰田旗下的丰田通商公司 Toyota Tsusho 达成合作,将尖端的量子技术带给日本客户。该合作伙伴关系将使丰田通商的客户能够整合全面的量子技术并为未来构建量子能力。
日前,国家就量子科技的发展强调道「要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。」
近日,中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚、李兆凯等人在量子机器学习研究中取得重要进展,研发出新型量子特征提取算法,实验实现了对未知量子系统矩阵的分析与信息提取。
2019年是量子计算占据新闻热点版面的一年,从1月份IBM公布全球首款商用量子计算原型机到9月份谷歌宣告在全球首次实现“量子霸权”。
近年来,量子计算领域取得了一系列新的突破,从谷歌用54量子比特量子处理器 Sycamore 首次实现量子优越性、IBM 推出全球首个127量子比特处理器,到国内中科大潘建伟团队等构建的量子计算原型机「九章」、「九章二号」、「祖冲之号」、「祖冲之二号」…… 随着成果不断涌出,量子计算在科技领域也越来越受关注。这是否预示着我们正在进入一个新的计算时代? 北京时间4月20日19:00—21:00,机器之心特别策划了「量子计算」线上圆桌,邀请到三位量子计算领域的大咖嘉宾,通过技术分享的形式为大家提供更多该领域的
周一,亚马逊(NASDAQ:AMZN)旗下公司Amazon Web Services宣布了完全托管的量子计算服务Amazon Braket。
QuTrunk 项目是启科量子在量子计算软件研发项目之一,以研发量子编程框架软件为主,主要为量子编程开发提供通用的软件环境。量子计算领域中,量子计算编程软件体系可大致分为硬件、汇编语言、量子线路、量子算法、全栈库、量子通用语言等六个环节。其中 QuTrunk 软件属于量子线路环节。目前量子编程框架 QuTrunk 以 QuSprout 作为后端。QuSprout 也是启科量子自研的一款基于经典计算资源的量子计算模拟软件,支持支持多线程、多节点、GPU 加速,也可预安装在 QuBox 中。
中美之间的技术融合正在迅速成为新的太空竞赛。媒体上有很多关于5G竞争的话题,新闻界一直在谈论5G的竞争,但除了科技界之外,很少有人关注更重要的事情:后量子世界中计算的危险。
前几天在arXiv看到题为“The European Quantum Technologies Roadmap”的文章,是一些大牛合写的。趁着周末有空拜读下,结合自己所涉及的量子光学领域,谈一谈对这些量子技术的认识。
量子计算(Quantum Computing)和区块链(Blockchain)是两种颠覆性的技术,它们分别在计算领域和分布式系统领域发挥着重要作用。本文将介绍量子计算和区块链的区别和联系,包括它们的特点、原理和应用。
AI 科技评论消息,3 月 8 日,百度宣布成立量子计算研究所,悉尼科技大学量子软件和信息中心创办主任段润尧教授出任百度量子计算研究所所长,直接向百度总裁张亚勤汇报。 据悉,段润尧本科和博士均就读于清华大学计算机系,师从应明生教授,系悉尼科技大学终身教授,澳大利亚研究理事会(ARC)Future Fellow,自 2016 年 9 月 15 日起担任量子软件和信息中心创办主任。 截至目前,段润尧已经在国际顶级学术期刊会议上发表论文 80 余篇。曾主持或作为主要参与人完成量子计算方面多项国家自然科学基金项目,
到 2024 年,对英国量子技术计划的投资预计将超过 12 亿美元。(图片来源“LoT World Today ”)
【新智元导读】中国在量子计算领域再次取得里程碑式突破!中国科学技术大学潘建伟团队在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠,刷新了所有物理体系中最大纠缠态制备的世界纪录。该成果应用价值极大,表明我国继续在国际上引领多体纠缠的研究。
夏乙 问耕 发自 凹非寺 量子位 出品 | 公众号 QbitAI 又一个突破诞生! 中国科大宣布在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠,刷新了所有物理体系中最大纠缠态制备的世界纪录。 没错,刷新这个纪
在智能电视面世之前,电视机的比拼始终围绕着“屏幕”,从黑白到彩色电视,从13寸到110寸,从CRT到PDP等离子到LED再到OLED,科技不断让人们看电视更加舒适、高清、健康和环保。TCL又宣称带来下一代显示技术量子点电视,是噱头还是真的有革命性进步? 量子点电视来了 12月6日下午,由中国电子商会消费电子产品调查办公室主办的“平板电视色彩主观评测”活动在京举行。评测数据显示,相比市面上色域值100%NTSC色域的OLED电视,彩电巨头TCL带来的基于未来新一代显示技术的量子点电视色域则高达110%NTSC
选自Nature 作者:Masoud Mohseni等人 机器之心编译 参与:李泽南、黄小天、蒋思源 谷歌量子人工智能实验室的 Masoud Mohseni、Peter Read、Hartmut N
利用量子物理学的独特效应的这种网络将与我们今天使用的经典互联网有本质的不同。全世界的研究小组已经在其早期发展阶段开展了工作。 第一阶段确保在通信中几乎牢不可破的隐私和安全; 一个更成熟的网络可能包括一系列科学应用,而这些应用是传统系统无法实现的,包括可以探测引力波的量子传感器。荷兰代尔夫特理工大学的一个着名的量子互联网研究团队现在发布了一个路线图,阐述了网络复杂性的各个阶段 – 并详细说明了每个阶段所涉及的技术挑战。 他们的预测在10月18日的Science中有所描述。
谷歌,微软和空中客车等公司正大规模投资于量子计算领域,这项技术可以改变很多方面从人工智能到物流再到飞机设计。本文将带您看看全球正致力于量子计算技术的20家企业以及他们希望实现的目标。
英特尔研究人员正在测试一种微小的新型“自旋量子位”芯片,这款芯片比铅笔的橡皮擦还小,是目前英特尔最小的量子计算芯片,这也意味着英特尔量子计算机向前迈进的标志。
从硬件、软件和算法以及各国政策等方面展现量子技术最新进展。作者丨杏花 编辑丨青暮 超导量子计算过去宣称实现的量子霸权在最新的获得戈登贝尔奖被宣告打破,但谷歌和IBM依然在这一领域有着雄心勃勃的计划。 离子阱则凭借高保真的量子比特,在稳步前行,探索多样化的技术路线;中性原子与之类似,但具有更好的可扩展性,这也是离子阱一直无法与超导量子比特相比的地方。硅量子点作为硅基技术的自然进阶,2021年也实现了目前为止最低的量子噪声。 2021年表现最为亮眼的当属光量子比特,“九章二号”实现了比全球最快超算快10^24倍
陈桦 编译自 Bloomberg 量子位 报道 | 公众号 QbitAI 过去多年,谷歌投入了大量时间和资金,专注于当代科技行业最远大的理想之一:开发可实际使用的量子计算机。 现在,谷歌想把这个项目变
2022 年 6 月 23 日, 澳大利亚量子计算制造商 Silicon Quantum Computing (SQC) 宣布推出世界上第一个以原子级制造的集成电路。集成了经典计算机芯片的所有必要组件,但尺寸要小得多。相关成果论文 6 月 22 日发表在《自然》(Nature)。这种作为模拟量子处理器运行的原子级集成电路的交付距离该团队 2012 年宣布制造了世界上第一个单原子晶体管并提前两年实现了不到十年。
当云计算、人工智能、虚拟现实、区块链的风潮正渐行渐远,量子计算成为全球新的焦点。人们期待量子计算能够比传统计算机效率更高,并在计算机安全、财务和其他领域解决更多问题。
9月21日,以“量子科技·赋能未来—开创未来产业新时代”为主题的2022量子产业大会在安徽合肥隆重召开。本次大会由合肥市人民政府、安徽省科学技术厅、中国电信安徽公司共同主办。
Google Quantum AI实验室的目标是构建一个可用于解决实际问题的量子计算机。 我们的策略是使用能够与大规模通用纠错量子计算机兼容的系统来开发短期内可以使用的应用。为了使量子处理器能够运行超出经典计算范围的算法,它不仅需要大量的量子位,更重要的是处理器在读出和逻辑运算(比如单、双比特门)时必须具有很低的错误率。
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