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澳大利亚量子突破开启百万量子比特AI系统之路

澳大利亚量子突破开启百万量子比特AI系统之路

悉尼大学的澳大利亚科学家团队,在David Reilly教授的带领下,利用CMOS自旋量子比特芯片,在超低温和极低功耗下实现了量子计算的重大突破。这项创新通过将控制电子学直接集成到量子比特旁边,并保持量子相干性,解决了量子计算机扩展的关键瓶颈。该突破为基于硅的百万量子比特量子计算机铺平道路,有...

量子突破助力AI计算效率提升10倍

量子突破助力AI计算效率提升10倍

查尔姆斯理工大学的工程师开发出一种脉冲驱动的量子比特放大器,其能耗仅为现有设计的十分之一,同时保持了卓越的性能。这一突破将显著提升量子计算机的运行效率,通过减少导致量子比特退相干的热量产生,推动量子技术从实验走向实际应用。与此同时,研究人员还展示了即使是小规模量子计算机,也能通过新型光子量子电...

量子计算实现实用级人工智能优势

量子计算实现实用级人工智能优势

研究人员展示,即使是小规模量子计算机也能通过新型光子量子电路显著提升机器学习性能。这一突破得益于一个跨国团队开发的算法,使经典计算机能够模拟容错量子电路,另一研究小组则利用IBM 127比特量子处理器实现了无条件的指数级加速。这些进展表明,量子技术正从实验阶段向具有可衡量优势的实际应用转变。

光子量子芯片提升AI性能并大幅降低能耗

光子量子芯片提升AI性能并大幅降低能耗

来自维也纳大学及国际合作团队的研究人员展示,小规模光子量子计算机能够显著提升机器学习性能。他们在《自然·光子学》发表的开创性研究表明,运行于光子处理器上的量子增强算法在特定任务中可超越传统系统。这一突破是量子优势在人工智能领域的首次实际应用之一,有望应对机器学习应用日益增长的能源需求。

量子放大器突破性进展为AI计算力注入强劲动力

量子放大器突破性进展为AI计算力注入强劲动力

查尔姆斯理工大学的工程师开发出了一种革命性的脉冲驱动量子比特放大器,其功耗仅为当前最先进放大器的十分之一,同时保持顶级性能。这项突破使得即便是小型量子计算机也能通过新型光子量子电路增强机器学习能力。该技术标志着量子系统在实现比传统系统快数千倍的AI计算方面迈出了重要一步。

量子光子学突破让人工智能更智能、更环保

量子光子学突破让人工智能更智能、更环保

来自维也纳大学的研究人员通过一种新型量子电路,证明了小型光子量子计算机能够显著提升机器学习性能。该国际团队的研究成果发表在《自然·光子学》上,显示出现有的量子技术已经可以在特定任务中超越传统系统,使人工智能变得更精准且更节能。这一突破是量子与人工智能融合的重要里程碑,证明量子计算能够为AI系统...