Forradalom a kvantumszámításban: A kutatók úttörő technológiát mutatnak be!

Forradalom a kvantumszámításban: A kutatók úttörő technológiát mutatnak be!

Cornell, USA - A kvantumszámítás izgalmas világában mindig vannak olyan izgalmas fejlemények, amelyek forradalmasíthatják a technológia jövőjét. A jelenlegi kiemelés a Cornell, az IBM, a Harvard és a Weizmann Intézet közötti együttműködés, amely döntő lépést tett a topológiai kvantumszámítás felé. 2025. július 16-án a kutatók bebizonyították az univerzális kvantumkapu első hibaregasztó megvalósítását FibonacCi Anyon-fonálás segítségével. Ez a módszer hamarosan kiderülhet, hogy mindegyik és vége -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -to -típus számítások esetén. Amint azt a kvantum bennfentes (https://thequantuminsider.com/2025/16/cornell-ibm-collaboration-toward-toward-topolar-polynom-ra utalják.

A színezés számolása a különböző színekkel rendelkező grafikonokban nem csak elméleti kihívás; A kromatikus polinomok exponenciálisan növekednek és meghaladják a klasszikus számítógépek teljesítményét. A kutatók azonban klasszikus számítógéppel tudták ellenőrizni az eredményeket kis léptékben. Ezenkívül az alkalmazott protokoll módszer nagy méretezhetőséget kínál, ami azt jelenti, hogy más kutatók utánozhatják azt kvantumszámítógépeikkel. Az IBM -mel való együttműködés döntő volt a kutatás sikere szempontjából, mivel nemcsak technológiai támogatást nyújtott, hanem alapos betekintést nyújtott a topológiai feltételek elméletébe és a megfelelő végrehajtási protokoll kidolgozásába.

fibonacci bárki: az új gyermekek gyermekei

Ennek az újdonságnak a középpontjában a Fibonacci Anyons, az egzotikus kvázi részecskék, amelyek két dimenzióban összefonódnak. Az úgynevezett skálázható dinamikus karakterlánc-hálózati előkészítési stratégiát (DSNP) használják a minimalista Fibonacci String hálózati kondenzátumok előállításához. Amint azt a természetkommunikáció kiadványában mutatják be. Ezt az innovatív erőt elsősorban a rugalmas grafikus struktúra vezérli, amely lehetővé teszi a FIB SNC hatékony előkészítését, szemben a makacs rácsokkal.

Bármelyek létrehozása megváltoztatja a multi -test rendszer topológiáját. Háromdimenziós grafikus ábrázolásra van szükség annak érdekében, hogy nyomon tudja követni a topológiai kvantummező elméletének két példányát. A "Tail Anyon" stratégia, amely lehetővé teszi a nyitott húr végét, különösen izgalmasak a "farok Quit" -val annak érdekében, hogy megkönnyítsék a hibafelismerést és a korrekciót. A kísérletekben a FIB SNC-t egy 27-ekbites IBM Falcon processzoron hajtották végre, amelynek során magas pontosságot sikerült elérni 0,87 hűséggel.

Microsoft Majorana 1: Újabb pillantás a jövőbe

Nem csak a Cornell és az IBM magukról beszélnek. A kvantumszámítás területén egy másik nagy játékos a Microsoft, aki nemrégiben mutatta be a Majorana 1 processzort. Ez a topológiai kviteken alapul, amelyeket a Majorana Fancies képvisel. Ezek a részecskék, amelyek a saját részecskeik, a topológiai szupravezetőkben jelennek meg, és jelentős előnyöket kínálnak a hibaállóságban. A Majorana 1 processzor jelenleg 8 kvittel van felszerelve, de a Microsoftnak már ambiciózus tervei vannak: az egymillió kvitek méretezése a napirenden szerepel. A részletek megtalálhatók a tech zeitgist .

A Majorana 1 processzor fejlődése majdnem két évtizedig tartott, és a természetben megjelent. A technológia nemcsak a kvantum számítógépeket praktikusabbá teheti, hanem rövidebbé teheti az időt, amíg a széles körben elterjedt. Előnyük a topológiai kvitek hibáival szembeni rezisztenciájában rejlik, amely drasztikusan csökkenti a hiba -korrekciós kvantumszámításhoz szükséges fizikai kvitek számát. Ezen innovatív megközelítések ellenére a tudományos közösségben szkepticizmus zajlik, amely a Majorana kutatásának reprodukálhatóságának kihívásaira vonatkozik.

A kvantumszámítás fejleményei ismét megmutatják: Itt nagy nyomással működik a megoldásokra, amelyek felrobbanthatják a lehetséges korlátokat. Mind a Fibonacci -ban, mind a Majorana 1 processzor körüli előrehaladás izgalmas nézeteket kínál egy olyan jövőről, amelyben a kvantum számítógépek komoly kihívásokat tudnak kezelni. Csak azt kell látni, hogy milyen előnyökkel járnak ezek a technológiák végül.

Details
OrtCornell, USA
Quellen

Kommentare (0)