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Google宣布其Willow系统在量子计算上取得突破,完成了一项计算,这项计算在经典超级计算机上需要10 septillion年,而在Willow系统上仅用了5分钟,标志着量子纠错的一个重要里程碑。
Quantum Odyssey是一款互动游戏,旨在通过视觉谜题和全面教程向AI爱好者教授量子计算,使复杂概念无需先前数学知识即可理解。
文章强调了大型语言模型缺乏对物理世界的先天理解,并介绍了一种基于傅里叶神经算子(FNO)的框架,该框架将量子动力学预测加速了10^7倍,从而实现了量子控制协议的高效逆向设计,提高了成功率。
Quantinuum、NVIDIA 和 Pfizer 已开发 ADAPT-GQE,这是一个生成式量子AI框架,使用transformer模型以高效生成量子化学电路,用于分子模拟和药物发现。
IBM宣布了一种新的模块化低温架构,用于连接量子处理器,使得可扩展性和未来的容错量子系统成为可能,这是其量子路线图的一部分。
Google 发布了一篇论文,揭示量子计算机可以用比预期更少的资源破解区块链加密,这对加密货币构成重大威胁,并凸显了后量子密码学的必要性。
本文为企业向后量子密码学过渡勾勒了一条务实、分阶段的路径,将量子威胁视为一种可管理的演进而非突如其来的危机,并引用政府时间表作为有用的参考基准。
IBM及其合作者展示了三种在噪声硬件上实现可验证量子优势的技术,解决了验证无法经典模拟的结果这一挑战。
本文介绍了一种基于可训练混合态原型的量子增量学习框架,能够在无需增加电路宽度的前提下添加新类别,同时缓解灾难性遗忘。
QuantumMind 提出了一种可审计的智能体工作流,通过类型化角色专用操作和确定性验证器,自动生成并筛选量子加速假设。
freeCodeCamp 手册解释了为什么量子电路在真实硬件上的表现与在模拟器中不同,原因是量子噪声,并介绍了使用 Qiskit Aer 和 Orbit 等工具的误差缓解与抑制技术。
作者对 IBM 的 SQD/QSCI 铁硫簇基准进行了独立的自旋审计,发现量子结果收敛到高自旋态而非目标单重态。利用 IBM 自己存档的硬件数据,他们展示了随附的缓解措施未能解决自旋问题,并提供了 Claude 辅助的审查。
微软量子主管Zulfi Alam对公司马约拉纳准粒子证据受到科学家质疑不屑一顾,称涉及商业敏感性和同行评审进程缓慢,而批评者要求提供原始数据和独立验证。
D-Wave 在《自然》杂志发表论文,展示了其双轨量子比特上的纠缠,这是这种可检测光子丢失的量子比特技术的关键验证步骤,有望简化量子纠错。
D-Wave 宣布一篇经同行评审的 Nature 论文,展示了其双轨擦除量子比特的高保真双量子比特纠缠门,显著降低了量子纠错的硬件开销,并推进了实用容错门模型量子计算的发展。
本文提出了最短向量问题(SVP)的随机算法,通过使用周期高斯函数在中点处的Hessian矩阵,将经典最佳时间复杂度改进到$2^{0.6039n}$,量子最佳时间复杂度改进到$2^{0.5411n}$。
本文介绍了一种混合量子-经典框架,通过自适应配置点采样和损失感知注意力机制增强量子物理信息神经网络(QPINNs),用于求解微分方程,在流体动力学和反应-扩散基准测试中取得了显著的精度提升。
Quantinuum与NVIDIA携手一家制药合作伙伴,验证了一个原理验证性的生成式量子AI(GenQAI)框架,该框架结合了HPC、AI和量子计算,用于生成并执行面向药物研发的量子电路。