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    九章二號等量子計算優越性實驗入選國際物理學十大進展

    12月21日,美國物理學會Physics網站公布2021年國際物理學領域十項重大進展,中國科學技術大學潘建偉、朱曉波、陸朝陽等完成的“祖沖之二號”和“九章二號”量子計算優越性實驗入圍。 團隊成功構建了66比特可編程超導量子計算原型機“祖沖之二號”,實現對“隨機線路取樣”問題的快速求解,使得我國首次在超導量子體系達到“量子計算優越性”里程碑。在光子體系,他們研制出113個光子144模式的“九章二號”,實現了相位可編程功能,對“高斯玻色取樣”問題的求解速度比目前最快的超級計算機快億億億倍,再次刷新世界紀錄。 美國物理學會認為,中國科學技術大學研究團隊在與谷歌、IBM等競爭中脫穎而出,提供了令人信服的實驗論據,在超導和光學量子計算機領域展示了卓越的量子計算優越性。......閱讀全文

    量子計算機研制進展

    ?? 本人在2010年就曾在科學網上介紹D-Wave量子計算機(D-Wave系統是量子計算嗎?(100123))8年過去了,大公司都在量子計算領域進行探索。超級計算機按老路走下去,已經碰到瓶頸了,不能靠扎錢走下去了。而另一方面,計算機應用,譬如人工智能、大數據卻叫得很響,這些應用的基礎設備必須跟上。

    量子場論微擾計算取得進展

      量子場論被認為是描述自然的基本理論框架,以此為基礎的粒子物理標準模型也得到廣泛的實驗驗證。散射振幅作為量子場論中核心的觀測量,搭建起了聯系理論與實驗的主要橋梁。近年來,散射振幅領域的研究取得重要進展。其發展出新的計算方法從而和高能實驗緊密相關,揭示出的物理理論本身的新結構,為理解量子場論、引力和

    我國量子計算研究獲進展 實現三量子點高效調控

      近期,中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室在半導體量子計算芯片研究方面取得新進展。實驗室郭國平研究組創新性地引入第三個量子點作為控制參數,在保證新型雜化量子比特相干性的前提下,極大地增強了雜化量子比特的可控性。國際應用物理學頂級期刊《應用物理評論》日前發表了該成果。   開發

    我國在量子計算研究獲進展 實現三量子點半導體調控

      近期,中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室在半導體量子計算芯片研究方面取得新進展。實驗室郭國平研究組創新性地引入第三個量子點作為控制參數,在保證新型雜化量子比特相干性的前提下,極大地增強了雜化量子比特的可控性。國際應用物理學頂級期刊《應用物理評論》日前發表了該成果。  開發與

    年度十大前沿科技趨勢:量子計算臨門一腳

      再變幻莫測的技術發展周期,如果以年為單位也能探尋到每一次的關鍵進程。那么在全新的冪集創新中,今年有哪些新技術新突破領銜?又有什么樣的趨勢值得關注?  比如已在產業界大放光彩的AI雙星:AIGC、AI for Science,他們正在創造了什么新價值?能否解決更多實際問題?  硬科技創新背景下,屢

    南方科技大學量子計算突破性進展

    近日,南方科技大學(以下簡稱南科大)深圳量子科學與工程研究院超導量子計算團隊在分布式量子計算研究方面取得突破性進展。他們提出并實現了超低損耗的量子芯片互聯技術,將芯片間量子態傳輸的保真度提高到單芯片水平(99%),研究團隊實現了5個量子芯片的互聯,并展示了跨3個芯片的12比特最大糾纏態,奠定了大規模

    九章二號等量子計算優越性實驗入選國際物理學十大進展

      12月21日,美國物理學會Physics網站公布2021年國際物理學領域十項重大進展,中國科學技術大學潘建偉、朱曉波、陸朝陽等完成的“祖沖之二號”和“九章二號”量子計算優越性實驗入圍。  團隊成功構建了66比特可編程超導量子計算原型機“祖沖之二號”,實現對“隨機線路取樣”問題的快速求解,使得我國

    拓撲量子計算的各種平臺及最新進展

      2021年9月22日,拓撲量子計算進展研討會在北京舉行。這次研討會由中國科學院大學卡弗里理論科學研究所組織,由卡弗里所與中國科學院物理研究所共同舉辦。拓撲量子計算是利用拓撲材料中具有非阿貝爾統計的準粒子構筑量子比特、執行量子計算的研究方案。由于材料的拓撲穩定性,拓撲量子計算有望解決量子比特退相干

    “脆弱”的量子比特,如何成為量子計算主心骨

    近來,有關量子計算的新聞不斷刷屏。量子計算機的突破,為我們描繪著更快、更強的未來計算場景。然而,對于大多數人來講,量子計算機依然是“不明覺厲”的存在。我們可能會發現,表述量子計算機能力水平的一個重要參數是它的量子比特數。無論是我國66比特的可編程超導量子計算原型機“祖沖之二號”,還是近日IBM公司宣

    新量子計算機解鎖更多計算能力

      奧地利因斯布魯克大學實驗物理系托馬斯·蒙茲團隊成功開發了一種量子計算機,可使用所謂的“量子數字”執行任意計算,從而以更少的量子粒子釋放更多的計算能力。該項研究成果發表在最新一期《自然·物理學》雜志上。  計算機使用0和1,也就是二進制信息進行運算。在此基礎上,今天的量子計算機在設計時也考慮到了二

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