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成功研制“祖冲之二号”!中国在两条路线实现“量子优越性”

记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、朱晓波、彭承志等组成的研究团队与中科院上海技术物理研究所合作,近期成功构建66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”,求解“量子随机线路取样”任务的速度比目前全球最快的超级计算机快1000万倍以上,这使得中国成为目前唯一在两条技术路线上达到“量子优越性”里

“九章”计算机助力我国首次实现“量子计算优越性” 它花1分钟,超算需亿年(科技自立自强)

核心阅读近日,中国科学家成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”。计算玻色采样问题,“九章”处理5000万个样本只需200秒,而目前世界最快的超算需6亿年。这是我国首次实现“量子计算优越性”。眼下,研制量子计算机已是世界科技前沿的最大挑战之一。未来,“九章”在机器学习、量子化学等领域有潜在应用。近日,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等学者组成的研究团队与中国科学院上海微系统所与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的量子计算原型机“九章”。计算玻色采样问题,“九章”处理5000万个样本只需200秒,而目前世界最快的超级计算机需要6亿年。这是我国首次实现“量子计算优

“九章”计算机助力我国首次实现“量子计算优越性”

本文转自【中国新闻网】;它花1分钟,超算需亿年(科技自立自强)本报记者 游 仪 《 人民日报 》( 2020年12月08日 第 13 版) 核心阅读 近日,中国科学家成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”。计算玻色采样问题,“九章”处理5000万个样本只需200秒,而目前世界最快的超算需6亿年。这是我国首次实现“量子计算优越性”。 眼下,研制量子计算机已是世界科技前沿的最大挑战之一。未来,“九章”在机器学习、量子化学等领域有潜在应用。 近日,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等学者组成的研究团队与中国科学院上海微系统所与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的量子

我国科学家实现“量子计算优越性”

记者近日从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,成功构建了76个光子的量子计算原型机“九章”,实现了具有实用前景的“高斯玻色取样”任务的快速求解。之所以命名为“九章”,是为了纪念中国古代最早的数学专著《九章算术》。根据现有理论,该量子计算系统处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机“富岳”快100万亿倍(“九章”1分钟完成的任务,超级计算机需要1亿年)。等效地,其速度比去年谷歌发布的53个超导比特量子计算原型机“悬铃木”快100亿倍。这一成果使得我国成功达到了量子计算研究的第一个里程碑:量子计算优越性(国外也称之为

我科学家确立“量子计算优越性”里程碑

来源:光明日报“九章”比“悬铃木”等效速度快100亿倍我科学家确立“量子计算优越性”里程碑中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的量子计算原型机“九章”,实现了具有实用前景的“高斯玻色取样”任务的快速求解。根据现有理论,该量子计算系统处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机“富岳”快100万亿倍,等效速度比去年谷歌发布的53个超导比特量子计算原型机“悬铃木”快100亿倍。相关成果12月4日在线发表于《科学》杂志。“一个最先进的实验”“一个重大成就”,《科学》审稿人如此评价。量子计算机在原理上具有超快的并行计算能力,相比经典

我科学家到达“量子计算优越性”里程碑

“九章”量子计算原型机光路系统原理图 :左上方激光系统产生高峰值功率飞秒脉冲; 左方25个光源通过参量下转换过程产生50路单模压缩态输入到右方100模式光量子干涉网络; 最后利用100个高效率超导单光子探测器对干涉仪输出光量子态进行探测。(制图:陆朝阳,彭礼超)光量子干涉实物图(摄影:马潇汉,梁竞,邓宇皓)100模式相位稳定干涉仪(摄影:马潇汉,梁竞,邓宇皓)光量子干涉示意图 (制图:文乐,罗弋涵)中国青年报客户端合肥12月4日电(中青报·中青网记者 王磊)记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的

算力突破迎来新希望 中国科学家实现“量子计算优越性”里程碑

大数据、人工智能、区块链等前沿科技交相碰撞出无穷的未来密码,让“算力”二字从没有像今天这样自带高光,备受世界瞩目。今天,我国量子计算研究成功攀登至第一个里程碑:量子计算优越性(国外也称之为“量子霸权”)——中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中科院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的量子计算原型机“九章”,实现了具有实用前景的“高斯玻色取样”任务的快速求解。相关论文于12月4日以“First Release”形式在线发表于国际学术期刊Science。根据现有理论,中国“九章”处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快一百万亿倍,等效地其速度比去年

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