
谷歌量子计算机在纠错方面取得重大突破
谷歌的新芯片 Willow 实现了错误的指数级抑制。这项进展意义重大,但 Willow 离实现任何实际应用还很遥远
谷歌量子计算机在纠错方面取得重大突破
谷歌的新芯片 Willow 实现了错误的指数级抑制。这项进展意义重大,但 Willow 离实现任何实际应用还很遥远
量子互联网里程碑:将量子纠缠从实验室带入城市
在实验室外展示纠缠量子网络是“一件大事”
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量子计算机现在可以运行像大脑一样工作的强大人工智能
使聊天机器人运行的具有影响力的 AI 设计现在可以在量子计算机上运行
量子计算机将颠覆我们所知的密码学吗?
专家们开始为量子计算机足够大到足以破解保持事物秘密的数学支柱的那一刻做计划。
IBM 发布首款 1,000 量子比特量子芯片
该公司宣布了其最新的巨型芯片——但现在将专注于开发更小的芯片,并采用全新的“纠错”方法
什么是量子比特?科学家构建量子计算机的 3 种方式
科学家们正试图掌握被称为量子比特的基本计算元素,以使量子计算机比电子计算机更强大
为了快速移动,量子迷宫求解器必须忘记过去
量子算法可以比经典算法更快地指数级地找到走出迷宫的路,但代价是忘记它们走过的路径
谷歌量子计算机通过减少错误达到关键里程碑
研究人员首次证明,使用更多的量子比特可以降低量子计算的错误率
弱势技术在量子计算竞赛中取得进展
被光学“镊子”捕获的单个原子正在成为一种有前景的计算平台
量子计算机是否将要破坏在线隐私?
研究人员表示,一种新算法可能效率不足以破解当前的加密密钥——但这绝不是自满的理由
如何修复量子计算错误
使量子计算机强大的相同物理原理也使其变得挑剔。新技术旨在比错误积累更快地纠正错误
二维室温磁体可能解锁量子计算
一种新型磁性材料,仅有一个原子厚度,可以操纵电子自旋以用于下一代数据存储