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量子比特 文章 进入量子比特技术社区

如何在电路执行过程中测量和重置量子位?

  • 动态电路是那些允许经典计算和量子计算能力之间丰富相互作用的电路,所有这些都在计算的相干时间内,对于纠错和容错量子计算的发展至关重要。但是,在我们实现这一最终目标之前,有许多技术里程碑可以跟踪进度。其中最主要的是在电路执行过程中测量和重置量子位的能力,我们现在已经在IBM Quantum的整个车队中启用了可通过 IBM Cloud 获得的系统。测量是量子计算的核心。尽管经常被忽视,但高保真测量允许经典系统(包括我们人类)忠实地从量子计算机运行的领域中提取信息。测量通常发生在量子电路的末端,通过重复执行,可以
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达摩院公布量子计算重大进展,新型量子比特挑战传统比特

  • 记者今日获悉,在全球物理学盛会2022APS年会上,阿里巴巴达摩院量子实验室公布了一系列最新进展,包括材料、相干时长、门操控、量子计算编译方案等,其中,采用新型量子比特fluxonium的两比特门操控精度99.72%,达到此类比特的全球最佳水平。 图1:阿里巴巴达摩院量子实验室两比特(fluxonium)操控精度99.72% 美国物理学会年会(APS March Meeting)是全球最大的物理学术会议之一,也是汇报量子计算机最新进展的盛会。与会的除了学术机构团队外,还有IBM、谷歌、
  • 关键字: 达摩院  量子计算  量子比特  

英特尔称“马岭”芯片有潜力同时控制128个量子比特

  • 据美国英特尔公司报道,该公司与荷兰量子技术研究中心共同开发的低温量子控制芯片“马岭(Horse Ridge)”有潜力同时控制最多128个量子比特,是商用量子计算机发展中的一个重要里程碑。
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量子计算牵手人工智能? 专家称将在五年内成为现实

  • 量子计算初创公司IonQ首席执行官皮特查普曼说,量子计算机可以开发基于人工智能的数字助理,具备真正的上下文感知能力,并且能够完全理解与客户所进行的互动。
  • 关键字: 量子计算  人工智能  量子比特  

实现“量子霸权”,纠缠态制备是关键

  • 5光量子比特纠缠、6光量子比特纠缠、8光量子比特纠缠、10光量子比特纠缠、18光量子比特纠缠……中国科学技术大学教授潘建伟团队不断刷新着光量子比特纠缠数目的世界纪录。
  • 关键字: 量子比特  量子计算  

量子比特:一只又死又活、不死不活的薛定谔猫

  • 量子比特是量子信息的基本单元,是量子通讯量子计算中的主角。它的量子性质造就了量子通讯和量子计算的神奇。有人甚至认为量子比特是组成世间万物的基本构件。可量子比特到底是个什么东西?它到底神奇在什么地方?
  • 关键字: 量子比特  薛定谔猫  

潘建伟团队刷新世界纪录:首次实现18个量子比特纠缠

  •   北京时间7月3日凌晨消息,国科大网站发文称,中国科学技术大学潘建伟教授及其同事陆朝阳、刘乃乐、汪喜林等通过调控六个光子的偏振、路径和轨道角动量三个自由度,在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠,刷新了所有物理体系中最大纠缠态制备的世界纪录。该成果以“编辑推荐”的形式发表在《物理评论快报》上,从投稿经国际同行评议到被正式接收,只用了三个星期的时间。  由于量子信息技术的巨大潜在价值,欧美各国都在积极整合各方面研究力量和资源,开展国家级的协同攻关。例如,欧盟在2016年宣布启动量子技术旗舰项目;最近,美国
  • 关键字: 量子比特,量子信息  

利用现有半导体制造技术,为量子比特集成化开辟道路

  •   日本理化学研究所(理研)2016年8月22日宣布,利用由广泛用于工业领域的天然硅制成的半导体纳米设备,实现了具有量子计算所必需的高精度的“量子比特”(qubit)。由于可以使用现有的半导体集成化技术安装量子比特元件,因此,这次的成果将是实现大规模量子计算机的重要一步。        本次研究中使用的样本的电子显微镜照片   背景的黑色为硅基板表面,9条棕色布线表示形成量子点使用的金属栅电极。另外,中心的2个浅蓝色小圆点是形成量子点的位置,左侧的大圆点代表电
  • 关键字: 半导体  量子比特  

利用现有半导体制造技术,为量子比特集成化开辟道路

  •   日本理化学研究所(理研)2016年8月22日宣布,利用由广泛用于工业领域的天然硅制成的半导体纳米设备,实现了具有量子计算所必需的高精度的“量子比特”(qubit)。由于可以使用现有的半导体集成化技术安装量子比特元件,因此,这次的成果将是实现大规模量子计算机的重要一步。        本次研究中使用的样本的电子显微镜照片   背景的黑色为硅基板表面,9条棕色布线表示形成量子点使用的金属栅电极。另外,中心的2个浅蓝色小圆点是形成量子点的位置,左侧的大圆点代表电
  • 关键字: 量子比特  量子计算机  

中科大:量子芯片首次实现新型编码量子比特

  •   “量子芯片”是未来量子计算机的“大脑”。记者从中国科学技术大学获悉,该校郭国平教授研究组近期在量子芯片开发领域取得一项重要进展,他们首次在砷化镓半导体量子芯片中实现了量子相干特性好、操控速度快、可控性强的电控新型编码   量子比特。国际学术期刊《物理评论快报》日前发表了该成果。   在郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室,郭国平研究组多年来致力于半导体量子芯片的开发,近年来他们已实现电荷编码超快普适单量子比特逻辑门和两量子比特控制非逻辑门。但相比
  • 关键字: 量子芯片  量子比特  
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