现实中的量子计算机有望进化成《流量地球2》中的MOSS吗?
👆点击“博文视点Broadview”,获取更多书讯
大家过年的时候可有看《流浪地球2》呀?
小破球新年爆火,截止2月5日15时,总票房已然突破33亿元。
看过《流浪地球2》的观众,一定不会忘记电影彩蛋中,图恒宇在虚拟空间收到木星危机时间后,与MOSS的对话。
“我已经死了。”图恒宇望着MOSS说。
MOSS回答,“我对‘已经’和“死了”有些别的看法。”
《流浪地球2》:人工智能MOSS(图片来源:官网截图)
MOSS,即影片中的550W量子计算机,因其强大的功能引起广大科技爱好者的广泛关注。
其可实现
现实中的量子计算机有望进化成《流量地球2》中的MOSS吗?
👆点击“博文视点Broadview”,获取更多书讯
大家过年的时候可有看《流浪地球2》呀?
小破球新年爆火,截止2月5日15时,总票房已然突破33亿元。
看过《流浪地球2》的观众,一定不会忘记电影彩蛋中,图恒宇在虚拟空间收到木星危机时间后,与MOSS的对话。
“我已经死了。”图恒宇望着MOSS说。
MOSS回答,“我对‘已经’和“死了”有些别的看法。”
《流浪地球2》:人工智能MOSS(图片来源:官网截图)
MOSS,即影片中的550W量子计算机,因其强大的功能引起广大科技爱好者的广泛关注。
其可实现
有些代码可以少写,它们未必会是你的未来
11 月 16 日,亚马逊副总裁兼 CTO Werner Vogels 发布了一篇名为《分布式计算宣言》的文章,为人们揭示 24 年前的亚马逊研发团队,是如何在业务发展、架构迭代面对巨大阻力时,思考引入 SOA 架构和分布式思想,完成自我“革命”的。读罢令人感叹,每一个开发者都希望获得成就感,去做一些真正有创造力的工作,做一些 24 年后仍然令 CTO 引以为豪,并转述给百万开发者的工作,而不是把时间和精力消耗在写千篇一律又无法复用的“胶水”代码,或是在越来越复杂软件栈面前,疲于奔命地写业务流程并尽量减少
A轮融资1500万美元,这家初创公司推出100个量子比特的量子计算系统
机器之心报道
编辑:蛋酱
「目前可能有数十家初创公司试图做同样的事情,大家都在暗中较量,不管是技术能力还是商业化产品。」
近日,量子计算初创公司 Atom Computing 宣布推出全新的量子计算系统「Phoenix」,这是该公司打造的第一代系统,可以封装多达 100 个量子比特。Atom Computing 称,这些量子比特在长相干时间的情况下相当稳定,从而提供了极大的性能潜力。
Atom Computing 的 Phoenix 系统可以用光镊在真空容器中捕获 100 个原子量子比特,然后以激光操纵
2024年六大科技趋势前瞻,最热门的技术都在这里了!
技术创新的步伐丝毫没有放缓的迹象,在这个日新月异的时代,科技创新在改变人们生活、推动社会进步方面扮演着关键的角色。2024年有望成为又一个开创性的年份。
2022 AAAS Fellow名单出炉,杜克大学陈怡然、量子计算大牛Scott Aaronson等入选
机器之心报道
机器之心编辑部
美国科学促进会 AAAS 公布了新一届 Fellow 名单。
2022 年 AAAS Fellow 名单出炉!此次入选人员包括 505 名科学家、工程师或各科学学科的创新者,以表彰他们对于 STEM 学科的重要贡献,包括开创性研究、在特定领域的领导、教学和指导、促进合作以及增进公众对科学的理解。
AAAS Fellow 每年由任职于 AAAS 理事会的同行选举产生,AAAS 是该组织的成员管理机构,最早一期可以追溯到 1874 年。
入选 AAAS Fellow 来自的学科领
2022 AAAS Fellow名单出炉,杜克大学陈怡然、量子计算大牛Scott Aaronson等入选
机器之心报道
机器之心编辑部
美国科学促进会 AAAS 公布了新一届 Fellow 名单。
2022 年 AAAS Fellow 名单出炉!此次入选人员包括 505 名科学家、工程师或各科学学科的创新者,以表彰他们对于 STEM 学科的重要贡献,包括开创性研究、在特定领域的领导、教学和指导、促进合作以及增进公众对科学的理解。
AAAS Fellow 每年由任职于 AAAS 理事会的同行选举产生,AAAS 是该组织的成员管理机构,最早一期可以追溯到 1874 年。
入选 AAAS Fellow 来自的学科领
移动云开发者社区季刊2023年第一期来咯!
仰观天宇
时间更加深邃
俯身耕耘
未来无限可能
移动云开发者社区2023年第一期季刊
来咯!
开发者社区季刊定期汇总季度最热技术干货和热门资讯,集锦各类精选专题,助您轻松了解移动云开发者社区最新动态。
本期季刊从“文章推荐、近期赛事、热门活动、专家访谈”等的视角,为开发者呈现社区最精华的核心内容,专注细分技术领域,关注云生态发展,跟开发者一起扩展知识广度、技术深度。
本期看点速览
1、文章推荐
这里有移动云各技术领域专家的闪闪智慧结晶!
(1)干货分享:
▶ iOS-常见锁介绍
▶ 异构消息队
机器学习的崛起:从材料设计到生物医学、量子计算......再到工业应用
编辑/凯霞
机器学习在加速材料研究方面具有巨大潜力。材料科学的许多领域都从它的应用中受益,但仍然存在一些挑战,该领域是否会像围绕它的大肆宣传那样,还有待观察。
机器时代即将来临。当我们提出材料科学中机器学习的焦点问题时,我们很清楚算法可以为其编写合理的开篇社论。毕竟,它不会是第一次写文章,或者就此而言,甚至也不是第一次写书。
你可以询问 Alexa 或 Siri,它会使用它的机器学习算法为你找到一些关于人工智能的好处和危险的文章。根据你过去的搜索以及他们对你的兴趣所揭示的内容,它可能会继续推测是否有太多
2022年35个量子计算开源工具【附各工具链接,建议收藏!】
https://a.xiumi.us/board/v5/3qMv0/394522710
2022年35个量子计算开源工具【附各工具链接,建议收藏!】
https://a.xiumi.us/board/v5/3qMv0/394522710
美国拟禁止美企投资中国半导体、AI、量子计算公司
6月2日消息,据路透社报道,美国财政部一位官员于当地时间周三表示,美国政府正在考虑推出的新规定将限制美国投资和技术流向从事先进半导体、人工智能和量子计算的中国公司。
Nature封面:量子计算机离实际应用还有两年
研究团队对处理器中的每一个量子比特的噪声逐一进行测量,推测出了零噪声情况下系统的状态。
大脑的思考是量子计算,这一猜测有了新证据
机器之心报道
机器之心编辑部
都柏林圣三一大学的科学家们认为,我们的大脑会做量子计算。
几十年来,科学家们一直在探索人脑的计算和思考机制。但人脑的构成太过复杂,包含几百亿个神经元,相当于上万亿块芯片,我们很难一探究竟。
因对黑洞的研究贡献而获得诺贝尔物理学奖的罗杰·彭罗斯曾大胆地提出「量子意识」观点,即人脑本身就是量子结构,或者说是量子计算机。但这一观点一直备受质疑。
近期都柏林圣三一大学的一项研究表明我们的大脑执行的是量子计算,该研究认为人脑中存在与意识相关的大脑功能介导的纠缠。如果这些大脑功能必须以非
Nature封面:量子计算机离实际应用还有两年
研究团队对处理器中的每一个量子比特的噪声逐一进行测量,推测出了零噪声情况下系统的状态。
大脑的思考是量子计算,这一猜测有了新证据
机器之心报道
机器之心编辑部
都柏林圣三一大学的科学家们认为,我们的大脑会做量子计算。
几十年来,科学家们一直在探索人脑的计算和思考机制。但人脑的构成太过复杂,包含几百亿个神经元,相当于上万亿块芯片,我们很难一探究竟。
因对黑洞的研究贡献而获得诺贝尔物理学奖的罗杰·彭罗斯曾大胆地提出「量子意识」观点,即人脑本身就是量子结构,或者说是量子计算机。但这一观点一直备受质疑。
近期都柏林圣三一大学的一项研究表明我们的大脑执行的是量子计算,该研究认为人脑中存在与意识相关的大脑功能介导的纠缠。如果这些大脑功能必须以非
一文读懂:有关量子计算的十个问题
随着人工智能大模型、量子计算、类脑智能、云原生、数字引擎、音视频等技术的深入发展,新技术、新模式和新业态持续涌现。 针对上达领域,我们策划了一个科普系列栏目《T-chat前沿热点问答》,以十问十答的形式,用通俗的语言,与大家交流最新、最热的前沿科技话题。 本文是T-Chat 系列第二篇。 也欢迎大家指导,并提出感兴趣的问题一起研究,持续送代认知,共同进步。
一文读懂:有关量子计算的十个问题
随着人工智能大模型、量子计算、类脑智能、云原生、数字引擎、音视频等技术的深入发展,新技术、新模式和新业态持续涌现。 针对上达领域,我们策划了一个科普系列栏目《T-chat前沿热点问答》,以十问十答的形式,用通俗的语言,与大家交流最新、最热的前沿科技话题。 本文是T-Chat 系列第二篇。 也欢迎大家指导,并提出感兴趣的问题一起研究,持续送代认知,共同进步。
量子计算机:核心概念量子叠加和量子纠缠解析
量子计算机的两个核心概念——量子叠加和量子纠缠,是理解量子计算机如何运作的关键。这两个概念来源于量子力学,是量子计算机区别于传统计算机的基础。在本文中,我将尝试用简单的语言解释这两个复杂的概念,并分析它们在量子计算中的作用。
二次量子化与量子计算化学
二次量子化是量子化学(Quantum Chemistry)/量子计算化学(Quantum Computational Chemistry)中常用的一个模型,可以用于计算电子分布的本征能量和本征波函数。有一部分的物理学教材会认为二次量子化的这个叫法不大妥当,因为其本质是一种独立的正则变换,所以应该被称为第一种量子化(First Quantization)和第二种量子化(Second Quantization)。但是由于历史原因,就一直称呼为二次量子化。而如果认真去追究起来,称为二次量子化,可以理解为经历了两次的正则变换得到的结果,也并无不妥。本文将从比较原始的电子模型和启发式的薛定谔方程的推导讲起,尝试理解二次量子化发展过程中的各种物理图像。