客座文章:量子计算的“晶体管时刻”
研究人员在德国一台商用量子钻石处理器上,于室温常压下完成三量子比特 Grover 搜索,无真空腔和制冷设备。核自旋量子比特平均单比特 Clifford 保真度达 99.90%,两比特门保真度平均 95.7%,八元素搜索中找到单个标记态的平均成功概率为 77.3%,高于同规模经典最优结果 37.5%。
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研究人员在德国一台商用量子钻石处理器上,于室温常压下完成三量子比特 Grover 搜索,无真空腔和制冷设备。核自旋量子比特平均单比特 Clifford 保真度达 99.90%,两比特门保真度平均 95.7%,八元素搜索中找到单个标记态的平均成功概率为 77.3%,高于同规模经典最优结果 37.5%。
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奥克兰大学与美国马里兰大学、NIST研究人员在Nature发表成果,用频率相差一个倍频程的两束激光在芯片上生成光学频率梳,省去传统单激光级联架构的控制与稳定难题。团队用该芯片完成了精确光频生成、低噪声毫米波信号和光钟读出三项频率梳核心任务,称有望推动光学原子钟等精密测量装置走向小型化与部署。
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Jülich超算中心研究人员在arXiv发布基准研究,比较Quantinuum、IBM和IQM共10台处理器执行量子纠错所需测量操作的可靠性,发现Quantinuum机器因测量引入的额外误差明显更低。
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德州大学达拉斯分校刘孟科团队与哈佛大学合作者在铀氧碲化物(UOTe)中发现此前未被识别的手性超晶格,该材料罕见地兼具铁磁与反铁磁特性,研究成果 10 月 7 日在线发表于 Nature。高分辨率显微观测显示这种螺旋原子结构主导电子在材料中的运动,有望用于更快、更抗外部磁场干扰的磁存储器件。计算分析表明数百种相关化合物可能存在类似结构,为寻找非常规磁性材料提供新途径。
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当经典验证不再可行时,如何信任一个量子计算结果? 看看来自 @UChicago、Qedma 和 Algorithmiq 的研究人员如何基于旨在建立量子计算信任的框架演示了量子优势。🧵👇
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如同管弦乐团,量子处理器必须始终保持完美“调音”。我们的研究利用强化学习持续校正系统漂移,就像在音乐演奏的同时为乐器调音。 阅读博客:http://goo.gle/4puTTE9
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关注理由:Google 在 Willow 处理器上用强化学习智能体稳定逻辑量子比特,将校准与计算统一,是量子纠错运行方式的一项方法进展。
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东京大学与 @IBM Research 正通过巧妙的算法设计,拓展量子计算机模拟凝聚态物质的能力:https://ibm.co/6010BcIFj
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