量子计算现实应用第二块里程碑?
尽管量子计算机能够执行一系列广泛的、在实际应用中具有重要意义且超越经典计算机能力范畴的任务,但要将这一潜力变为现实,仍面临着挑战。一个例子是利用不可信的远程设备生成可被认证为包含一定量的熵的随机比特。可认证的随机性有诸多应用,但仅依靠经典计算是无法实现的。
尽管量子计算机能够执行一系列广泛的、在实际应用中具有重要意义且超越经典计算机能力范畴的任务,但要将这一潜力变为现实,仍面临着挑战。一个例子是利用不可信的远程设备生成可被认证为包含一定量的熵的随机比特。可认证的随机性有诸多应用,但仅依靠经典计算是无法实现的。
2025年3月26日,《自然》期刊发表了一项量子计算领域的里程碑研究:来自摩根大通、Quantinuum、美国国家实验室及得克萨斯大学奥斯汀分校的联合团队,首次利用56量子比特的量子计算机生成可被经典超算验证的「认证随机数」。这项成果标志着量子计算从理论优势迈
与目前的最先进系统相比,工业上有用的量子计算机将需要更多的量子比特(qubits)以及类似或更好的量子比特操作保真度。到目前为止,一些最佳保真度已经在以捕获的原子离子为量子比特的量子计算机中实现。在一种称为量子电荷耦合器件(QCCD)架构的此类计算机设计中,离
据eenewseurope 1月23日报道,瑞士苏黎世联邦理工学院的一家衍生公司ZuriQ近日筹集了 420 万美元,用于将离子阱量子计算机系统的生产规模扩大到数千个量子比特。离子阱量子计算机系统已显示出创纪录的性能、长相干时间和长距离连接性。但这些系统面临着
假设你有一个小球,和一块马鞍面,你能采用什么方法把小球稳定放置在马鞍面上呢?是费劲心思凹角度,还是直接哥伦布立鸡蛋?不妨换个思路,让马鞍面旋转起来,神奇的事情便发生了!
量子计算作为下一代信息处理技术的重要方向,正受到各国高度重视。量子芯片是量子计算机的数据处理器,是实现量子计算的核心。近年来,基于不同物理原理的量子芯片不断涌现。
量子计算作为下一代信息处理技术的重要方向,正受到各国高度重视。量子芯片是量子计算机的数据处理器,是实现量子计算的核心。近年来,基于不同物理原理的量子芯片不断涌现。
提到量子计算,我们首先想到的就是大名鼎鼎的超导量子计算系统。然而,早在 1995 年,物理学家伊格纳西奥·西拉克(Ignacio Cirac)和彼得·佐勒(Peter Zoller)就提出了一种创新的方法,即利用稳定“囚禁”的离子来实现量子逻辑门的操作,进而构