方城| 绥滨| 亚东| 礼泉| 梧州| 阜新市| 泰宁| 五大连池| 东安| 安福| 宜丰| 孟津| 南海镇| 高雄县| 丰县| 青川| 高台| 正蓝旗| 罗城| 通化市| 全州| 保康| 榆社| 黄岩| 合川| 佛坪| 磁县| 平安| 大姚| 台儿庄| 犍为| 上杭| 金门| 连云港| 云阳| 西安| 松江| 名山| 靖西| 青田| 垦利| 安塞| 南康| 云浮| 石拐| 漳平| 虎林| 民权| 石家庄| 黄山市| 商都| 施甸| 西平| 凭祥| 汉阴| 策勒| 安达| 永济| 康定| 泉州| 永吉| 怀集| 陇西| 汝南| 镇原| 古田| 濠江| 团风| 饶河| 石泉| 平利| 广宗| 巴塘| 盘县| 楚雄| 汤旺河| 梁平| 伊金霍洛旗| 南城| 通渭| 垫江| 扶绥| 崇信| 巴东| 郧西| 吴江| 通渭| 拉孜| 宝应| 庐山| 高密| 宽甸| 嘉荫| 五寨| 凤台| 梁子湖| 循化| 焉耆| 伊宁市| 河津| 克东| 华阴| 孝昌| 灵台| 古浪| 天池| 恩施| 苏尼特左旗| 西畴| 察哈尔右翼中旗| 建阳| 鲁山| 青田| 三原| 阿勒泰| 都兰| 福山| 中山| 宁夏| 禹城| 灵川| 沽源| 大竹| 通渭| 会东| 镇雄| 博罗| 达坂城| 瓦房店| 连云港| 保亭| 安福| 印台| 温县| 麻江| 马边| 邯郸| 修水| 灵丘| 紫云| 南昌县| 东丰| 汉源| 林芝县| 新民| 循化| 微山| 昔阳| 资源| 南部| 太仆寺旗| 江阴| 沂水| 溧阳| 同仁| 绵竹| 巴林左旗| 沙坪坝| 正定| 永胜| 资兴| 霍州| 来安| 剑河| 衢州| 新晃| 乳山| 秀山| 筠连| 珠穆朗玛峰| 胶南| 博野| 讷河| 休宁| 二道江| 安仁| 宝丰| 江源| 济宁| 陇南| 和县| 大洼| 东兴| 兴仁| 临海| 白水| 上虞| 昌都| 乌拉特中旗| 岳池| 大同区| 虞城| 宜兴| 宁陵| 建水| 灵璧| 富拉尔基| 荆州| 永寿| 调兵山| 加格达奇| 德阳| 平顶山| 金川| 丘北| 岫岩| 拜城| 融水| 昌平| 临高| 隆尧| 泰顺| 崇阳| 荥阳| 平罗| 怀来| 西山| 济宁| 同德| 石柱| 化州| 崂山| 南昌县| 仪征| 加格达奇| 阿荣旗| 岐山| 莘县| 隆林| 高淳| 富裕| 大庆| 芜湖市| 沙县| 连云港| 景洪| 志丹| 临夏县| 延安| 中山| 昌都| 赤城| 大方| 科尔沁左翼后旗| 葫芦岛| 太仆寺旗| 新城子| 阳春| 文安| 会同| 大名| 满洲里| 北海| 纳溪| 汾阳| 来安| 绥江| 无棣| 五营| 戚墅堰| 石楼| 双峰| 安福| 黑水| 百度

Китайские ученые совершили прорыв в сфере разработки квантовых компьютерных технологий

2025-04-21 13:42:27丨Russian.News.Cn
百度 “这一新型政党制度是中国独特的政治优势,也是近代以来中国社会发展的必然选择,既不同于西方国家实行的两党制、多党制,也有别于有的国家实行的一党制。

Шанхай, 4 мая /Синьхуа/ -- Китайские ученые разработали квантовую вычислительную машину, которая по мощности первой из существующих аналогов превзошла все классические компьютеры.

О своем достижении ученые из Китайского научно-технического университета объявили на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Шанхае.

Многие ученые считают, что квантовые компьютеры могут оставить далеко позади современные суперкомпьютеры.

Управление как можно большим числом запутанных фотонных квантовых битов является основой квантовых вычислительных технологий.

Недавно ведущий китайский квантовый физик, академик Пань Цзяньвэй и его коллеги из Китайского научно-технического университета Лу Чаоян и Чжу Сяобо, а также Ван Хаохуа из Чжэцзянского университета установили два международных рекорда в области контроля за максимальным числом запутанных фотонных квантовых битов и запутанных сверхпроводящих квантовых битов.

По словам Пань Цзяньвэя, квантовые компьютеры, в принципе, способны решать некоторые задачи быстрее классических компьютеров. Однако, несмотря на значительный прогресс в последние два десятилетия, создание квантовых машин, которые действительно могут превзойти обычные компьютеры в решении некоторых задач, по-прежнему остается вызовом.

Большое внимание уделяется выборке бозонов - промежуточной /то есть не универсальной/ модели квантового компьютера, так как для ее создания требуется меньше физических ресурсов, чем для универсальных оптических квантовых компьютеров, отметил Пань Цзяньвэй.

В прошлом году Пань Цзяньвэй и Лу Чаоян разработали лучший в мире источник одиночного фотона на основе полупроводниковых квантовых точек.

Теперь они используют высокопроизводительный источник одиночного фотона и электронно программируемую фотонную цепь, чтобы построить прототип многофотонных квантовых вычислений для решения задачи выборки бозонов.

"Результаты тестов показали, что частота дискретизации прототипа квантового компьютера по меньшей мере в 24 тыс. выше, чем у международных аналогов", - прокомментировал Пань Цзяньвэй.

В то же время, скорость выполнения классического алгоритма прототипом в 10-100 раз быстрее вычислительной скорости первой в мире электронно-вычислительной машины серии ENIAC и первого компьютера на транзисторах TRADIC, добавил ученый.

Это первая квантовая вычислительная машина, созданная на основе одиночных фотонов и превосходящая классические компьютеры. Прототип позволит приблизиться к созданию квантового компьютера, который будет более совершенным, чем классические компьютеры.

Статья о научном достижении была опубликована в последнем номере журнала Nature Photonics.

010020070780000000000000011100001362563771
永丰屯村 永安道庆荣里 红庙子乡 万康 电子科技情报研究所社区
人民医院居委会 志丹 鸡泽镇 湍东镇 大胜
百度