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>
標(biāo)簽 > 量子計(jì)算
量子計(jì)算/量子計(jì)算機(jī)的概念是著名物理學(xué)家費(fèi)曼于1981年首先提出的。一般認(rèn)為傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)其理論模型是通用圖靈機(jī);而量子計(jì)算是一種遵循量子力學(xué)規(guī)律調(diào)控量子信息單元進(jìn)行計(jì)算的新型計(jì)算模式。從計(jì)算的效率上來(lái)說(shuō)量子計(jì)算處理問(wèn)題的速度要快于傳統(tǒng)的通用計(jì)算機(jī)。
文章:1097個(gè) 瀏覽:35619次 帖子:8個(gè)
中科院實(shí)現(xiàn)最大規(guī)模的51比特量子糾纏態(tài)制備
量子糾纏是量子力學(xué)中最神秘也是最基礎(chǔ)的性質(zhì)之一,同時(shí)也是量子信息處理的核心資源,是量子計(jì)算加速效應(yīng)的根本來(lái)源之一。
如果說(shuō)今年春節(jié)檔的電影里面只推薦一部觀看的話,小編覺(jué)得非《流浪地球2》莫屬,同意的小伙伴請(qǐng)?jiān)谠u(píng)論區(qū)扣1。雖然小編不是一個(gè)科技迷,但是依然震撼于電影宏大的...
2023-07-14 標(biāo)簽:量子計(jì)算 557 0
現(xiàn)實(shí)中,能夠構(gòu)建出量子比特的物理系統(tǒng)有很多種,可以是基于光子、電子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一點(diǎn)量子計(jì)算的讀者可能聽(tīng)說(shuō)過(guò)超導(dǎo)量子計(jì)算、離子阱...
2023-06-27 標(biāo)簽:量子計(jì)算量子計(jì)算機(jī) 5752 0
攻克量子計(jì)算不可靠難題,IBM用誤差緩解得到有用計(jì)算,登Nature封面
當(dāng)前的量子處理器存在很大的誤差問(wèn)題,雖然在許多情況下出現(xiàn)誤差的概率很小,通常低于 1%,但我們?cè)诿總€(gè)量子比特上執(zhí)行的每個(gè)操作,包括讀取其狀態(tài)這樣的基本操...
量子力學(xué)和量子計(jì)算——賦能第四次工業(yè)革命
量子力學(xué)最開始發(fā)展起來(lái),是用微觀結(jié)構(gòu)描述我們的材料,也就是半導(dǎo)體起源研究。原子單個(gè)的原子有特別性質(zhì),但是要把幾個(gè)原子結(jié)合起來(lái),變成分子,他有不同的性質(zhì);...
50個(gè)關(guān)鍵詞,帶你全面了解量子計(jì)算
量子測(cè)量是觀察量子態(tài)的行為,這種觀察將產(chǎn)生一些經(jīng)典信息,該測(cè)量過(guò)程將改變量子態(tài)。例如狀態(tài)處于疊加狀態(tài),則測(cè)量會(huì)將其“折疊”為經(jīng)典狀態(tài)(0或1),坍縮過(guò)程...
如何采用后量子密碼技術(shù)保護(hù)衛(wèi)星數(shù)據(jù)通信
量子計(jì)算技術(shù)快速發(fā)展給現(xiàn)有密碼系統(tǒng)帶來(lái)安全挑戰(zhàn)已是不爭(zhēng)的事實(shí)?,F(xiàn)有公鑰加密算法將被輕松破解,對(duì)稱加密算法的安全性也會(huì)下降。
2023-04-04 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)通信量子計(jì)算加密通信 1046 0
DRAM和NAND的局限性 未來(lái)如何使用量子計(jì)算
“憑借先進(jìn)的封裝技術(shù),一些公司已經(jīng)在 CPU 上堆疊 SRAM,”Lee 說(shuō)?!暗窃?3 級(jí)之后,我們可以有 4 級(jí),一個(gè)額外的緩存層嗎?根據(jù)工作負(fù)載...
歐洲專利局報(bào)告:崛起中的量子計(jì)算技術(shù)
在量子計(jì)算領(lǐng)域,大約十分之一的歐洲專利申請(qǐng)有幾個(gè)專利申請(qǐng)人,這表明他們之間的積極合作。專利申請(qǐng)人來(lái)自各大洲,明確關(guān)注同一地區(qū)或洲。在子行業(yè)“量子計(jì)算的物...
2023-02-09 標(biāo)簽:機(jī)器學(xué)習(xí)量子計(jì)算 1525 0
國(guó)產(chǎn)***能否拯救中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)?
6年以作者的認(rèn)知我是認(rèn)為不太可能達(dá)成,但就當(dāng)他可能吧,6年后我們才能擁有28nm全打通的國(guó)產(chǎn)蝕刻設(shè)備,與網(wǎng)路上鋪天蓋地的蝕刻我們已能做到5nm是不是有如...
量子計(jì)算的基本概念、現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)
從算法的角度來(lái)說(shuō),量子計(jì)算機(jī)具有比經(jīng)典計(jì)算機(jī)更強(qiáng)大的計(jì)算能力。這個(gè)想法最初是由費(fèi)曼(R. Feynman)和馬寧(Y. Manin)在20 世紀(jì)80 年...
2022-12-22 標(biāo)簽:量子計(jì)算量子計(jì)算機(jī) 1840 0
量子計(jì)算是把雙刃劍?后量子時(shí)代如何守護(hù)SoC安全
股票期權(quán)定價(jià)、藥物研發(fā)和欺詐檢測(cè),這三者有什么共同點(diǎn)?那就是都在用海量數(shù)據(jù)進(jìn)行快速、精確的計(jì)算來(lái)提供可行性方案?,F(xiàn)在大規(guī)模應(yīng)用計(jì)算能力堪比超級(jí)計(jì)算機(jī),需...
量子計(jì)算技術(shù)的研究現(xiàn)狀 量子計(jì)算機(jī)的工作原理
1900年 Max Planck 提出“量子”概念,宣告了“量子”時(shí)代的誕生??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),微觀粒子有著與宏觀世界的物理客體完全不同的特性。宏觀世界的物理...
四大基礎(chǔ)技術(shù)助推腦機(jī)接口蓬勃發(fā)展
腦機(jī)接口技術(shù)是人與機(jī)器、人與人工智能交互的終極手段,也是連接數(shù)字虛擬世界和現(xiàn)實(shí)物理世界的核心基礎(chǔ)支撐技術(shù)之一,同時(shí)其與量子計(jì)算、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息通信...
2022-12-05 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)云計(jì)算腦機(jī)接口 608 0
本次SC22 HPC市場(chǎng)報(bào)告(2022)內(nèi)容包含10章節(jié)(近百頁(yè)),本文重點(diǎn)分析HPC市場(chǎng)、HPC云、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)以及應(yīng)用?;仡?021年,HPC整體市場(chǎng)...
半導(dǎo)體芯片摩爾定律的未來(lái)之路 微處理量子計(jì)算機(jī)的基本原理
量子計(jì)算機(jī)利用量子疊加和量子糾纏來(lái)對(duì)信息執(zhí)行編碼、邏輯運(yùn)算、存儲(chǔ)及處理,其最核心的是來(lái)自于量子的相干性(coherence),這個(gè)是物理層面上的,經(jīng)典的...
2022-08-04 標(biāo)簽:摩爾定律量子計(jì)算半導(dǎo)體芯片 1592 0
量子比特是量子系統(tǒng)和量子力學(xué)某些元素的信息“比特”。但是量子比特是如何在物理上實(shí)現(xiàn)的呢?電子設(shè)備如何管理屬于量子生態(tài)系統(tǒng)的元素?在本文中,我們將開辟一條...
用于大型硅基量子計(jì)算機(jī)的雙線性2D設(shè)備架構(gòu)
量子計(jì)算機(jī)利用量子物理學(xué)的特性來(lái)處理大量數(shù)據(jù),速度明顯快于經(jīng)典計(jì)算機(jī)?;締挝唬戳孔颖忍兀ɑ蛄孔颖忍兀?,同時(shí)以兩種狀態(tài)存在,因此可以同時(shí)篩選大量潛在結(jié)...
2022-07-26 標(biāo)簽:計(jì)算機(jī)量子計(jì)算 1152 0
器件溫度變化的物理原因可以由緊湊模型準(zhǔn)確描述,也使用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證模型擴(kuò)展。文章也討論了這些模型可以用于仿真和預(yù)估低溫下的電路性能。這是第一次展示從室溫...
2022-07-25 標(biāo)簽:電子電路半導(dǎo)體器件量子計(jì)算 1969 0
NTT:實(shí)現(xiàn)面向容錯(cuò)大型通用光量子計(jì)算機(jī)的模塊化量子光源
NTT集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“NTT”,總裁兼首席執(zhí)行官:Jun Sawada,東京千代田區(qū))(TOKYO:9432)與東京大學(xué)(校長(zhǎng):Teruo Fujii,東京...
2021-12-29 標(biāo)簽:耦合量子計(jì)算量子計(jì)算機(jī) 1.2萬(wàn) 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |