量子 文章 最新資訊
科學家繞過完美芯片要求,量子計算機可能更快到來
- 研究人員已經(jīng)證明量子計算機可以由相互連接的小芯片構建,即使連接和硬件不完美,這些系統(tǒng)仍然可以可靠地工作。這一發(fā)現(xiàn)為從較小的單元組裝大型量子系統(tǒng)奠定了基礎,并突出了在使容錯量子計算機更加實用方面的一項關鍵進展。量子計算機,已經(jīng)開始影響化學、密碼學等領域的科研,目前在大規(guī)模計算能力上仍然有限。主要限制是量子硬件本身的大小和可靠性。傳統(tǒng)上,量子進步是通過原始的量子比特數(shù)量來衡量的——量子位是經(jīng)典比特的量子等效物——但沒有容錯能力,這些額外的量子比特并不能保證產(chǎn)生可用結果。容錯能力是使系統(tǒng)能夠自動檢測和糾正錯誤的
- 關鍵字: 量子 量子計算 芯片
科學家首次使用量子機器學習制造半導體——可能改變芯片制造方式
- 微芯片幾乎為所有現(xiàn)代設備提供動力——手機、筆記本電腦甚至冰箱。但在幕后,制作它們是一個復雜的過程。但研究人員表示,他們已經(jīng)找到了一種方法來利用量子計算的力量,使其變得更簡單。澳大利亞的科學家開發(fā)了一種量子機器學習技術——人工智能 (AI) 和量子計算原理的結合——可能會改變微芯片的制造方式。他們在 6 月 23 日發(fā)表在《先進科學》雜志上的一項新研究中概述了他們的發(fā)現(xiàn)。在其中,研究人員首次展示了量子機器學習算法如何顯著改善芯片內(nèi)部電阻建模的挑戰(zhàn)性過程——這是影響其性能效率的關鍵因素。量子機器學習是一種將經(jīng)
- 關鍵字: 量子 機器學習 半導體 芯片制造
PQC&網(wǎng)絡彈性:保護量子時代數(shù)據(jù)安全
- 長期以來,量子計算在計算機科學領域都被視為一項遙遠的技術。許多從業(yè)者產(chǎn)經(jīng)常掛在嘴邊的一句話是:量子技術的普及和廣泛應用“僅需五年時間”。但隨著該領域取得新進展——包括微軟的馬約拉納費米子技術、谷歌的Willow芯片,以及IBM計劃在2025年發(fā)布史上最大量子計算機——我們比以往任何時候都更接近實現(xiàn)其潛力。盡管這些進展令人振奮,但它們也大幅縮短了企業(yè)為應對量子計算帶來的新型安全風險所需的準備時間。這些風險包括量子級網(wǎng)絡攻擊、敏感數(shù)據(jù)解密、數(shù)據(jù)完整性受損等,而所有這些風險都源于量子計算機運算速度和算力的提升。
- 關鍵字: PQC 量子 數(shù)據(jù)安全 萊迪思 FPGA
IBM 在以量子為中心的超級計算機上下大賭注
- 在 2022 年 6 月,橡樹嶺國家實驗室就首次推出了世界上最強大的超級計算機 Frontier。Frontier 每秒可以執(zhí)行 10 億次計算。然而,F(xiàn)rontier 可能永遠無法在合理的時間內(nèi)解決一些計算問題。其中一些問題就像將大量數(shù)字分解為素數(shù)一樣簡單。其他方面是當今地球面臨的最重要的問題之一,例如為治療新出現(xiàn)的疾病的藥物快速建模復雜分子,以及開發(fā)更高效的碳捕獲或電池材料。然而,在未來十年,我們預計會出現(xiàn)一種不同于以往任何形式的新型超級計算。它不僅可以潛在地解決這些問題,而且我們
- 關鍵字: IBM 量子 超級計算機
深度好文:向后量子密碼學遷移,我們應該怎么做?
- 在這篇博文中,我們探討PQC遷移過程中面臨的一些挑戰(zhàn),研究應對這些挑戰(zhàn)的策略。已公布的PQC標準及其最近發(fā)布的草案讓我們距離廣泛部署PQC更近一步。PQC遷移過程將是迄今為止公鑰密碼學領域的一次重大變革,影響數(shù)十億設備和全球數(shù)字安全基礎設施。向PQC遷移:充滿挑戰(zhàn)的道路傳統(tǒng)的非對稱密碼學基于RSA或ECC方案,是現(xiàn)代數(shù)字基礎設施的重要支撐。向PQC遷移將面臨許多挑戰(zhàn)。首先,需要考慮計劃和部署。這不僅包括密鑰、密文和簽名的大小,還包括內(nèi)存和效率的影響。其次,許多公鑰基礎設施需要升級。特別是,美國國家標準與技
- 關鍵字: PQC 公鑰密碼 量子
微軟宣布量子超算重大突破,公布路線圖

- 據(jù)媒體報道,微軟量子研究團隊在創(chuàng)建可靠實用的量子計算機方面取得了第一個里程碑,并公布了其量子超級計算機的路線圖,將多年來對拓撲量子比特的研究路徑具體化。量子計算的出現(xiàn)量子計算機是一種基于量子力學原理的計算設備,能夠利用量子比特(qubit)的并行性和疊加性進行超高速的計算。相比傳統(tǒng)計算機使用的比特(bit),量子比特能夠同時處于多種狀態(tài),使得量子計算機在某些特定問題上具有突破性的計算能力。然而,目前的量子計算機仍處于早期階段,面臨許多技術挑戰(zhàn),如量子比特的穩(wěn)定性、量子糾纏的保持、錯誤校正等。此外,量子計算
- 關鍵字: 微軟 量子 超算
國芯科技:量子密碼卡內(nèi)測成功 支持各種國密算法
- 7月5日,蘇州國芯科技發(fā)布公告稱,量子密碼卡已于近日在公司內(nèi)部測試中獲得成功。 據(jù)悉,這款高速量子密碼卡由國芯科技、合肥硅臻合芯片技術有限公司合作研發(fā),基于國芯科技CCP903T高性能密碼芯片、合肥硅臻QRNG25SPI量子隨機數(shù)發(fā)生器模組?! CP903T高性能密碼芯片是國芯科技自主研發(fā)設計、全國產(chǎn)化生產(chǎn)的密碼安全芯片,內(nèi)部以C*CORE C9000 CPU為核心,集成各種高速密碼算法引擎、安全防護機制、高速通信接口等,通過國家密碼管理局二級密碼安全芯片的安全認證?! 『戏使枵镼RNG25SPI
- 關鍵字: 量子 芯片
中國電信首發(fā)“量子高清密話”:采用國產(chǎn)芯片的量子SIM卡
- 在5月17日世界電信和信息社會日到來之際,中國電信發(fā)布業(yè)內(nèi)首款基于量子信息技術的VoLTE加密通話產(chǎn)品——天翼量子高清密話?! ≡摦a(chǎn)品采用國產(chǎn)定制手機、量子安全SIM卡和國密算法“三重保護”,在保障終端原生支持、VoLTE高清通話基礎上,為用戶提供“管-端-芯”一體化安全防護?! ?jù)介紹,天翼量子高清密話搭載中國電信定制終端,采用國產(chǎn)芯片的量子安全SIM卡,自主研發(fā)量子安全中間件,在手機側完成對VoLTE話音數(shù)據(jù)的加解密,有效防止通話在網(wǎng)絡傳輸中被監(jiān)聽?! ∮脩裘看伟l(fā)起“量子密話”都會隨機抽取卡內(nèi)密鑰
- 關鍵字: SIM卡 電信 量子
邁向“量子U盤”重要一步!

- 據(jù)中國科學技術大學官網(wǎng)4月25日消息,該校郭光燦院士團隊在光量子存儲領域取得重要突破。該團隊李傳鋒、周宗權研究組將相干光的存儲時間提升至1小時,大幅度刷新了2013年德國團隊光存儲1分鐘的世界紀錄,向實現(xiàn)量子U盤邁出重要一步。該成果4月22日發(fā)表在國際知名期刊《自然·通訊》上。圖片來源:中國科學技術大學官網(wǎng)截圖 現(xiàn)在光纖網(wǎng)絡遍布全球,光已成為現(xiàn)代信息傳輸?shù)幕据d體。對光的捕獲及存儲可以幫助人們更有效地利用光場。光速高達30萬公里每秒,降低光速乃至讓光停留下來是國際學術界孜孜以求的目標。光的存儲在量子
- 關鍵字: 量子U盤 量子
1000個量子比特量子計算機或于2023年實現(xiàn)

- 據(jù)美國《科學》雜志網(wǎng)站15日報道,IBM公司近日公布了其量子計算機發(fā)展路線圖,其中包括到2023年建造一臺包含1000個量子比特的量子計算機。據(jù)悉,IBM目前最先進的量子計算機僅包含65個量子比特。IBM研究人員已為巨型低溫恒溫器安裝了硬件,以容納未來包含100萬個量子比特的量子計算機。圖源:《科學》雜志網(wǎng)站 IBM的新計劃還包括在2021年和2022年分別建成包含127個和433個量子比特的中型量子計算機,并計劃未來某一天創(chuàng)建出包含100萬個量子比特的量子計算機。IBM研究總監(jiān)達里奧·吉爾表示,他
- 關鍵字: 量子 比特 計算機
新量子開關能改變材料的量子特性,把金屬變成絕緣體

- 大多數(shù)現(xiàn)代電子設備依靠微小的、調(diào)諧良好的電流來處理和存儲信息。這些電流決定了我們電腦的運行速度、心臟起搏器的工作頻率以及我們存儲在銀行里的錢的安全性。在《自然物理》雜志上發(fā)表的一項研究中,英屬哥倫比亞大學的研究人員展示了一種全新的方法,通過利用電子的自旋(即其固有的量子磁場)和圍繞原子核的軌道旋轉之間的相互作用來精確控制這種電流?!拔覀儼l(fā)現(xiàn)了一種新的方法,可以將材料中的導電開關從開到關。”該研究的第一作者Berend Zwartsenberg說,他是不列顛哥倫比亞大學斯圖爾特布呂松量子物質研究所(SBQM
- 關鍵字: 量子 導電開關
量子介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條量子!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對量子的理解,并與今后在此搜索量子的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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