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量子计算 文章 进入量子计算技术社区

美国通过《国家量子计划法案》,争夺量子科技的战略领先优势

  • 2018年12月21日,美国总统特朗普签署了美国国会提交的《国家量子计划法案》(下称《法案》),落实“国家量子计划”正式成为美国法律,为美国加速量子科技的研发与应用,夺取战略性领先优势提供了立法保障。
  • 关键字: 量子计算  量子通信  

AI的朋友:想和人工智能两开花的量子计算

  •   回首刚刚过去的2018,如果让我回答一个“科技产业怎么看”的问题。那答案应该是这样的:上看AI,下看IoT,近看5G,远看量子计算,千万不要看区块链,因为太乱,看了容易上头。  这里咱们按下年初不睡觉,年底大家一起回家补觉的区块链暂且不提。需要注意的是,2018年虽然都说科技行业遇冷啊什么什么的,但对于量子计算来说,这绝对是一个充满了惊喜的大年。  假如说人工智能需要一些“兄弟技术”的帮助,那么量子计算绝对是死党那个级别的。当AI遇到量子计算,未来的某天绝对是“大鹏一日同风起”。假如说今天的AI还在花
  • 关键字: AI  量子计算  

2019十大IDC技术趋势预测:有了它们零延迟指日可待

  • 我们正走向一个零延迟的未来,实时计算无处不在,又肉眼不可见,面对这样的未来,企业需要重新思考如何收集和处理数据,而这当中也存在着一些巨大的挑战,还有机遇。
  • 关键字: 量子计算  边缘计算  

台积电加入到量子计算队伍中,全球有几家巨头均已入局

  •   量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。对照于传统的通用计算机,其理论模型是通用图灵机;通用的量子计算机,其理论模型是用量子力学规律重新诠释的通用图灵机。从可计算的问题来看,量子计算机只能解决传统计算机所能解决的问题,但是从计算的效率上,由于量子力学叠加性的存在,目前某些已知的量子算法在处理问题时速度要快于传统的通用计算机。  近日,作为全球顶级的硬件生产商之一,台积电(TSMC)刚刚宣布了与台湾“科技部”(MOST)的五年计划,旨在合作打造“IBM-Q 云量子计算平
  • 关键字: 台积电  量子计算  

2019年七大AI科技趋势 百万行业将颠覆

  •   尽管科幻小说可能将人工智能机器人描绘成坏人,但一些科技巨头现在也将其用于安全。 微软和优步等公司使用Knightscope K5机器人巡逻停车场和大型户外区域来预测和预防犯罪。机器人可以读取车牌,报告可疑活动并收集数据以向其所有者报告。  这些人工智能驱动的机器人只是“自主事物”的一个例子,它是2019年Gartner 7大战略技术之一,有可能在未来五年内带来重大中断并带来机遇。  趋势1:自主事物  无论是汽车,机器人还是农业,自主事物都使用AI来执行传统上由人类完成的任务。 智能的复杂程度
  • 关键字: AI  量子计算  

微软亚洲研究院20年推重磅研讨会,量子计算、混合现实、人工智能成为关键词

  •   昨天是微软亚洲研究院20岁生日,先送上迟到的祝福。  有趣的是,学术圈大佬的庆生活动总是独出心裁,就在20岁生日的第二天,微软亚洲研究院在北京办了“二十一世纪的计算”研讨会,纳德拉、洪小文、沈向洋,以及四位图灵奖获得者悉数到场,堪称学术界的“全明星豪华阵容”。  今年,这个主要探讨计算科学领域最前沿技术的大会也伴随着微软研究院走过了19个年头。  二十年光阴,俯仰之间,技术变革正在等待一个新的奇点。  没有基础研究,微软就不存在  开门见山,微软CEO纳德拉千里迢迢赶来,第一件事就是往死里夸20岁生日
  • 关键字: 微软  量子计算  混合现实  人工智能  

前沿地带:从量子计算到量子互联网

  • 在量子计算领域,无论是理论还是硬件的每一次突破都会成为业内和媒体的焦点,并引发我们对未来社会的更多憧憬。
  • 关键字: 量子计算  量子互联网  

微软聘请前高通工程师,重点建设其量子计算团队

  •   据悉,从今年6月份开始,微软陆续聘请数位前高通工程师或技术经理,而这些人才目前正在美国华盛顿雷德蒙德市微软总部的量子计算团队工作,其中几位工程师曾从事高通基于ARM的服务器搭建工作。  在过去几年里,微软多次公开表示其在量子计算领域发展的雄心,微软的员工也曾透露公司已经在可扩展量子计算方面研究了二十多年,他们计划将量子计算机作为协处理器,开发人员将从Microsoft Azure云计算平台的内部部署量子应用程序。  设计量子计算机的目的在于并行处理,从而使新类型的应用程序在计算机存在各种工作负荷的情况
  • 关键字: 微软  量子计算  

Intel/Google等大战量子计算 只为争抢美国政府13亿美元补贴

  •   近日,美国科学和技术政策局组织了一场白宫峰会,与多家科技企业、科研机构、美国政府机构共同探讨量子信息科学的发展。  据了解,Intel、Google、微软、AT&T等美国科技巨头都派人参加了此次峰会,并表达了高度热情。  美国国防部、能源部也进行了长期的量子计算研究工作,并希望与私营企业加强合作。  今年9月13日,美国众议院通过立法制定了一项为期10年的联邦计划“国家量子倡议法案”(National Quantum Initiative Act),加速量子计算技术研发,并得到了参议院两党的支
  • 关键字: Intel  Google  量子计算  

技术变革风暴 AI芯天下 巨头角逐量子计算

  • 量子计算机被视为下一代计算机接班人,各方角逐量子计算机的主要动力在于,它拥有颠覆各行各业的潜力。
  • 关键字: AI  量子计算  

美媒:中国量子计算世界领先 美国正在迎头追赶

  •   报道称,美国众议院13日一致通过一项法案,以帮助它在量子计算能力方面赶上中国。量子计算机的速度有望比今天使用的传统计算机快几个量级。  在这项法案通过前不久,由五角大楼前官员组建的智库新美国安全中心在一份新报告中警告说,中国对量子技术的重视可能有助于其超越美国军方。  传统计算机以二进制数字存储数据,就像电灯开关处在“开”或“关”的状态。量子计算以量子比特存储数据,而量子比特可以同时处于多个状态。  报道称,这就为更强大的计算机创造了新的可能性。量子计算的倡导者们兴奋地谈论种种新的选择,比如更安全的通
  • 关键字: 量子计算  

经济学人:人类正进入量子计算前夜,阿里有机会引领新技术变革

  •   近日英国《经济学人》杂志刊发专题报道指出,围绕量子计算展开的技术大赛已经拉开序幕,人类正进入量子计算的前夜。包括中国科技企业阿里巴巴在内的量子计算新玩家正不断涌现,加入这场原本由谷歌、IBM、微软等公司主导的技术长跑。  《经济学人》在文章中表示,虽然量子计算面临的技术挑战仍然十分巨大,大规模量子比特的计算至少十年内无法实现,但这也给后来者留出了巨大的技术创新空间。中国政府和阿里巴巴都已经发起了雄心勃勃的量子计算研究计划,并都取得了一些阶段性成果。作为一场技术长跑,量子计算正进入群雄逐鹿的新阶段,中国
  • 关键字: 量子计算  阿里  

量子计算何时才能使出“洪荒之力”?

  •   摘要: 量子计算能够带来“速度革命”,节约人类最宝贵的时间,在争夺量子霸权的路上,量子计算已经引得谷歌、英特尔x、IBM等科技巨头竟“折腰”,成为世界大国之间抢夺的战略重地。  那么什么是量子计算,下面由赛智产业研究院研究员来为大家掀开神秘面纱。量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元来进行计算的新型计算模式。其最小信息单元为量子比特,不同于经典比特,量子比特可以同时处于“0”和“1”两种状态的叠加,来对数据进行超速运算。对于其“神算”的能力,有人曾说过量子计算可以一秒破译全世界所有密码,虽然目
  • 关键字: 量子计算  

英特尔CTO:量子计算大规模商业化还需十年

  •   大数据的发展给当今社会带来机遇的同时,也带来了巨大的挑战。有统计显示,每位互联网用户每日流量约1.5GB、一家智能医院每日数据量约3TB、一辆无人驾驶汽车约4TB、一架联网飞机每日数据量约40TB、一家智慧工厂每日数据量约1PB、而一家云视频供应商每日数量可达750PB。随着数据库越来越庞大,所需要的数据分析算法越来越复杂,加之某些商用领域对高精确度的要求,使得计算资源慢慢成为大数据发展的一个瓶颈。怎么解决?  量子计算是一种量子力学理论进行的新型计算,它速度非常惊人(30秒就能解决普通电脑100亿年
  • 关键字: 英特尔  量子计算  

英特尔CTO称 量子计算尚在马拉松起跑阶段

  •   [量子计算距离解决工程规模的问题可能还需要5~7年。而从商业角度看,量子计算可能需要100万甚至更多的量子位才能有实用价值]  比“超级计算机”还快的是什么?  在诸多新技术里,量子计算显然是一个有力的竞争者。  “我们的投入仅仅是一个开始,未来还需要上亿美元的投入。”英特尔公司高级副总裁、首席技术官兼英特尔研究院院长MichaelMayberry30日在接受第一财经记者采访时表示,目前量子计算仍处于马拉松跑步的第一英里,真正实现商业化使用还需要十年时间。  但这并不影响全球的科技巨头对量子计算做巨大
  • 关键字: 英特尔  量子计算  
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量子计算介绍

量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。对照于传统的通用计算机,其理论模型是通用图灵机;通用的量子计算机,其理论模型是用量子力学规律重新诠释的通用图灵机。从可计算的问题来看,量子计算机只能解决传统计算机所能解决的问题,但是从计算的效率上,由于量子力学叠加性的存在,某些已知的量子算法在处理问题时速度要快于传统的通用计算机。 基本原理 量子力学态叠加原理使得量 [ 查看详细 ]

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