AI领域最新的量子拓扑相关进展是微软发布了全球首款基于拓扑架构的量子芯片Majorana 1。
这款量子芯片是微软团队近20年研究的成果,它利用了拓扑超导体这一全新物质状态,结合砷化铟(半导体)和铝(超导体)材料,通过原子级精确排列构建了拓扑导体纳米线,形成了稳定的马约拉纳零能模(MZMs),并以此作为量子比特的物理基础。这一突破性技术标志着量子计算从实验室迈向实用化的关键一步,为解决气候、材料、医药等领域的复杂问题铺平了道路。
与传统的量子计算相比,Majorana 1具有更高容错能力、更强的抗干扰性,可以在复杂环境中运行。拓扑导体制造的量子比特具有更快速、更可靠、更小尺寸的优势,每个量子比特尺寸仅为0.01mm,这意味着未来可以轻易打造出拥有100万个量子比特的处理器。
微软CEO纳德拉表示,这一突破类似于晶体管的发明,是量子计算的“晶体管时刻”。他预测,实用化的量子计算机将在几年内实现,而不是科学界此前预期的几十年。这将能够解决当今地球上所有超级计算机都无法突破的难题,如分解塑料、设计自我修复的材料、药物发现等。
此外,纳德拉还提出了量子计算与AI协同发展的理念,即利用量子计算生成合成数据来训练AI模型,而AI又可以反哺量子材料的设计,形成“计算-数据”闭环。这一理念将进一步推动AI和量子计算领域的发展。
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匿名
这位投稿者太神秘了,什么都没留下~
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硬核科技——AI最新全球动态
AI领域最新的量子拓扑相关进展是微软发布了全球首款基于拓扑架构的量子芯片Majorana 1。
这款量子芯片是微软团队近20年研究的成果,它利用了拓扑超导体这一全新物质状态,结合砷化铟(半导体)和铝(超导体)材料,通过原子级精确排列构建了拓扑导体纳米线,形成了稳定的马约拉纳零能模(MZMs),并以此作为量子比特的物理基础。这一突破性技术标志着量子计算从实验室迈向实用化的关键一步,为解决气候、材料、医药等领域的复杂问题铺平了道路。
与传统的量子计算相比,Majorana 1具有更高容错能力、更强的抗干扰性,可以在复杂环境中运行。拓扑导体制造的量子比特具有更快速、更可靠、更小尺寸的优势,每个量子比特尺寸仅为0.01mm,这意味着未来可以轻易打造出拥有100万个量子比特的处理器。
微软CEO纳德拉表示,这一突破类似于晶体管的发明,是量子计算的“晶体管时刻”。他预测,实用化的量子计算机将在几年内实现,而不是科学界此前预期的几十年。这将能够解决当今地球上所有超级计算机都无法突破的难题,如分解塑料、设计自我修复的材料、药物发现等。
此外,纳德拉还提出了量子计算与AI协同发展的理念,即利用量子计算生成合成数据来训练AI模型,而AI又可以反哺量子材料的设计,形成“计算-数据”闭环。这一理念将进一步推动AI和量子计算领域的发展。
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