- Ленты заголовков
- Темы
-
Newsmakers
- CRISPR
- Аллергия
- Аспирин
- Варикоз
- Вирусы
- Голый землекоп
- Деменция, Альцгеймер, Паркинсон
- Диабет
- ЗГТ
- Зеленый чай
- Иммунотерапия
- Инсульт
- Капилляры, микроциркуляция
- Клонирование
- Кофе и чай
- Пациенты
- Перелевание крови
- Пересадка мозга
- Рак. Лечение, профилактика, новости
- Роботы в медицине
- Селен
- Сосуды и сердце
- Стволовые клетки, Клеточная терапия
- Стресс
- Химеры
Квантовые компьютеры и все что вокруг них
Chalmers engineers built a pulse-driven qubit amplifier that’s ten times more efficient, stays cool, and safeguards quantum states—key for bigger, better quantum machines.

Новая квантовая система, разработанная исследователями из Японского национального агентства исследований и разработок RIKEN в сотрудничестве с японским IT-гигантом Fujitsu, имеет 256 кубитов. Однако эксперты утверждают, что обеспечение качества кубитов так же важно, как и их количество. Подробнее..

Применение гипотетических технологий на стыке квантовых вычислений, гелевых структур и физики чёрных дыр на космической станции открывает уникальные возможности, недоступные в земных условиях. Вот ключевые направления и примеры: ### **Преимущества космической среды** 1. **Микрогравитация**: - Позволяет создавать идеальные гелевые матрицы без гравитационных искажений. Например, формирование трёхмерных квантовых сетей в гидрогелях для хранения данных с плотностью в 1000 раз выше земных аналогов. - Самоорганизация наночастиц в гелях (например, углеродные нанотрубки) для стабильных кубитов. 2. **Вакуум и низкие температуры**: - Естественное охлаждение квантовых процессоров до сверхнизких температур (близких к абсолютному нулю), что критично для подавления декогеренции. - Использование космического вакуума для изоляции квантовых систем от вибраций и шумов. 3. **Космическое излучение**: - Эксперименты с управляемой радиацией для изучения её

Китайские ученые успешно выполнили первую в мире задачу тонкой настройки большой модели искусственного интеллекта (ИИ) с миллиардом параметров на независимом китайском сверхпроводящем квантовом компьютере третьего поколения под названием Origin Wukong, сообщили Global Times в Аньхойском научно-исследовательском центре квантовых вычислений в понедельник.Квантовый компьютер работает на Wukong, 72-кубитном сверхпроводящем квантовом чипе. Это один из самых передовых в стране программируемых и поставляемых сверхпроводящих квантовых компьютеров.На квантовом чипе Origin Wukong один пакет данных может генерировать сотни квантовых задач для параллельной обработки. Экспериментальные данные показали, что оптимизированная модель достигла 15-процентного снижения потерь при обучении на наборе данных диалогов по психологическому консультированию, а уровень точности для задачи математического рассуждения увеличился с 68 до 82 процентов.Отраслевые аналитики заявили, что этот эксперимент не только

Quantum computers have been hyped as machines that can solve almost any problem. Yet it is becoming clearer that their near-term utility will be narrower

В атомной отрасли реализованы первые пилотные проекты применения квантовых вычислений. В рамках инновационного отраслевого проекта "Прорыв" успешно осуществлено решение тестовой оптимизационной задачи долгосрочного плана производства и поставки ядерного топлива.


Researchers in China said they have found the first evidence that subatomic particles from cosmic rays may be affecting the efficiency of widely used error correction techniques that are an essential element of fault-tolerant quantum computing. The scientists monitored superconducting quantum chips alongside fundamental subatomic particles – called muons – produced by cosmic rays, as well as gamma ray-induced particle disturbances known as quasiparticle bursts. “We directly observed...


Искусственный интеллект за короткое время развился до сумасшедших масштабов. Что будет дальше? Если сегодня мы удивляемся чат-ботам, генерирующим тексты, и нейросетям, создающим изображения, то через десятилетие ИИ может стать неотличимым от человеческого творчества — и это только начало. Уже сейчас нейросети демонстрируют зачатки самостоятельного мышления. Например, алгоритмы AlphaFold от DeepMind предсказывают структуру белков с точностью, недоступной биологам, а GPT-4 способен поддерживать беседу на уровне образованного человека. Но это лишь первые шаги. Через десять лет нейросети, вероятно, научатся не только анализировать данные, но и делать выводы, которые сегодня под силу лишь гениям. Один из ключевых трендов — персонализация контента до невероятных масштабов. Представьте, что вместо готовых фильмов или книг ИИ будет создавать их специально для вас, учитывая ваши вкусы, настроение и даже текущие жизненные обстоятельства. Если вам грустно — нейросеть предложит

Издаваемый Национальной академией наук США (NAS) престижный рецензируемый журнал Proceedings of the National Academy of Sciences присудил ежегодно учреждаемую премию Cozzarelli Award группе математиков во главе с исследователем из США Кеном Оно (Ken Ono) из Университета Вирджинии. Кен с коллегами нашли прямую связь между простыми числами — основой RSA-ключей — и уравнениями 1800-летней давности, что стало прорывом в области защиты данных. Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Открытие поможет защитить данные в эпоху квантовых компьютеров, которые скоро начнут угрожать RSA-шифрованию. Сегодня даже самые мощные классические суперкомпьютеры не способны за разумное время факторизовать достаточно большие целые числа — разложить их на простые множители для вычисления ключей шифрования. Потенциально с такой задачей начнут

GUEST: Quantum computing (QC) brings with it a mix of groundbreaking possibilities and significant risks. Major tech players like IBM, Google, Microsoft and Amazon have already rolled out commercial QC cloud services, while specialized firms like Quantinuum and PsiQuantum have quickly achieved unicorn status. Experts predict that the global QC market could add more than $1 […]

Издаваемый Национальной академией наук США (NAS) престижный рецензируемый журнал Proceedings of the National Academy of Sciences присудил ежегодно учреждаемую премию Cozzarelli Award группе математиков во главе с исследователем из США Кеном Оно (Ken Ono) из Университета Вирджинии. Кен с коллегами нашли прямую связь между простыми числами — основы RSA-ключей — и уравнениями 1800-летней давности, что стало прорывом в области защиты данных. Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

На панельной сессии ПМЭФ-2025 эксперты выделили три ключевые технологии, которые изменят мир уже в ближайшие годы: квантовые вычисления, искусственный интеллект и компьютерное зрение. Участники дискуссии обсудили, как эти прорывы повлияют на бизнес, науку и повседневную жизнь, а также какие вызовы предстоит преодолеть для их внедрения. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Технологии, которые […] Компьютерра

В Японии запущен крупнейший в мире квантовый компьютер на сверхпроводящих кубитах. Систему разработали и изготовили компания Fujitsu и институт RIKEN. Над разработкой квантовых вычислителей они работают вместе с 2012 года. В марте 2023 года партнёры представили первый в Японии национальный 64-кубитный квантовый компьютер и обещали увеличить число кубитов до 100 в 2025 году, но превзошли сами себя и собрали систему на 256 кубитах — крупнейшую в мире. Источник изображения: Roselyne Min/Euronews

Учёные из Университета Британской Колумбии (UBC) предложили новый кремниевый чип, способный преобразовывать микроволновые квантовые сигналы в оптические и обратно — ключевой шаг на пути к созданию защищённого квантового интернета. Проблема, которую решают исследователи, заключается в несовместимости двух важных участников квантовой системы: квантовых процессоров, работающих на микроволновых частотах, и оптических каналов связи, по которым передают информацию на большие расстояния. Преобразователи предыдущих поколений либо теряли слишком много информации, либо требовали слишком энергии, либо не выдерживали калибровки при массовом производстве. Команда под руководством профессора Мохаммада Халифы использовала кремниевую платформу и внедрила в неё искусственные дефекты, инфицированные магнитными и оптическими резонаторами. При наведении микроволновый и оптический сигналы приводят систему в «двойной резонанс», и тогда один фотон переходит из одного диапазона

Группа Azure Quantum компании Microsoft объявила о выборе схемы коррекции ошибок для квантовых компьютеров. Хотя Microsoft активно развивает собственные аппаратные решения, команда Azure выступает в роли платформенного провайдера, предоставляющего доступ к различным типам кубитов от разных производителей. Поэтому выбранный подход должен быть совместим с несколькими технологиями квантовых вычислений (заметное исключение составляет собственная разработка Microsoft). По оценкам компании, выбранная схема способна использовать аппаратные кубиты с вероятностью ошибки около 1 из 1000 и создавать на их основе логические кубиты с вероятностью ошибки 1 из 1 000 000. Пока что описание схемы основано на математических доказательствах и симуляциях, практическая демонстрация на реальном оборудовании ещё не проведена. Однако, один из партнёров Microsoft, компания Atom Computing, одновременно с этим заявлением представила информацию о том, что её квантовый компьютер способен выполнять

Author(s): Marlon Brenes, Jakub Garwoła, and Dvira SegalThe authors study here quantum heat transfer through a spin impurity. Using numerical simulations and an analytical theory, they identify pairs of system-bath coupling operators that maximize heat transfer at arbitrary coupling strengths to the environments. They reveal a stark contrast in the conditions required for optimal heat transfer depending on whether the system is weakly or strongly coupled to the heat baths. Notably, in the strong-coupling regime, noncommuting system-bath coupling operators between the hot and cold reservoirs are necessary to achieve optimal heat transfer. [Phys. Rev. B 111, 235440] Published Fri Jun 20, 2025

Author(s): Jonas R. F. Lima and Guido BurkardThe authors introduce here the partial Landau-Zener model, which lends itself to the prediction and optimization of valley transition probabilities during spin shuttling in semiconductors. This is an essential problem for semiconductor qubits. It is revealed that the Hamiltonian curve plays a crucial role in the transition probability of two-level systems without a geometric factor. This allows for the superadiabatic regime, including an unconditionally adiabatic scenario without transitions no matter how fast the system evolves, opening new avenues for quantum control. [Phys. Rev. B 111, 235439] Published Fri Jun 20, 2025


20 июня 2025 года в Санкт-Петербурге госкорпорация «Росатом» провела в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) бизнес-завтрак «Квантовый прорыв: от инвестиций в науку к бизнес-проектам».

Its platform needs error correction that works with different hardware.

Bitcoin Magazine What Happens to Bitcoin When Quantum Computers Arrive? A high level overview of the recent report by Chaincode Labs on the threat quantum computing poses to Bitcoin. This post What Happens to Bitcoin When Quantum Computers Arrive? first appeared on Bitcoin Magazine and is written by Anthony Milton and Clara Shikhelman.

Quantum computers have the potential to speed up computation, help design new medicines, break codes, and discover exotic new materials—but that's only when they are truly functional.

В новой статье испанский физик Хосе Мартин-Ояла из Университета Севильи показал, как так называемый третий закон термодинамики можно вывести напрямую из второго — без дополнительных допущений и приближений. Третий закон утверждает, что по мере приближения температуры к абсолютному нулю (0 К) энтропия системы стремится к постоянному значению, часто нулю. В более физическом смысле это означает, что при охлаждении до экстремально низких температур все процессы «замирают», и вещество теряет способность к беспорядку. Закон известен ещё с начала XX века, когда его сформулировал Вальтер Нернст, но до сих пор его статус оставался скорее постулатом, чем теоремой — строгого вывода из более фундаментальных принципов не существовало. Хосе Мартин-Ояла сумел это изменить. Он предложил математическое доказательство, основанное только на втором законе термодинамики, который определяет невозможность создания вечного двигателя второго рода и формулируется через

В начале 2025 года в центре внимания всех интересующихся квантовыми вычислениями снова оказалась компания Microsoft — из-за выхода новой статьи в Nature, посвященной майорановским топологическим кубитам. Казалось бы, предыдущие попытки компании преуспеть в этой области закончились неудачей, привели к серьезным репутационным потерям, увольнению ключевых сотрудников и чуть ли не закрытию программы еще в 2022 году. Неужели за три года Microsoft смогла перезагрузить проект и решить проблемы, из-за которых пришлось отозвать предыдущие публикации?

For decades, quantum computers that perform calculations millions of times faster than conventional computers have remained a tantalizing yet distant goal. However, a new breakthrough in quantum physics may have just sped up the timeline.

Microsoft scientists developed a 4D geometric coding method that reduces errors 1,000-fold in quantum computers.

Комментируя итоги реализации дорожной карты, глава Росатома Алексей Лихачев отметил, во-первых, рывок, который совершила Россия в области квантовых технологий за последние годы, и, во-вторых, необходимость применения квантовых технологий на практике

Чёрные дыры — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. Вблизи себя они искривляют пространство-время настолько, что даже свет не может вырваться из их гравитационного колодца (критическое расстояние от центра чёрных дыр называется горизонтом событий). Само их существование не оспаривается научным мейнстримом. Но, как это часто бывает в физике, эти сущности порождают ещё больше вопросов и теоретических проблем — в данном случае эти проблемы находятся на стыке квантовой механики и общей теории относительности. Одна из самых известных — информационный парадокс чёрных дыр, который ставит под вопрос фундаментальные законы сохранения информации в нашей Вселенной. Прежде чем углубляться в парадокс, важно понять, что подразумевается под «информацией» в этом контексте. В квантовой механике информация — это полное описание состояния системы.

Вот некоторые достижения и результаты некоторых исследований: Инструмент BiomedParse от учёных из Университета Вашингтона, Microsoft и Providence Genetics. Он использует ИИ для анализа медицинских изображений и диагностики сложных системных заболеваний. Алгоритм способен работать с девятью типами изображений, включая МРТ, КТ и рентген, объединяя их в единую информационную систему. Система даёт ответы с точностью до 90%. Модель Candycrunch от учёных из шведского университета Гётеборга. Она определяет один из первичных признаков рака методом анализа структур сахарных молекул в клетках тела человека. ИИ обучили на анализе массива из 500 000 структур полисахаридов (или гликан) в клетках человека. Гибридная система на базе 50-кубитного квантового компьютера и ИИ от учёных из МФТИ и РКЦ. Она анализирует ДНК-образцы и предсказывает онкологию на доклинической стадии. Алгоритм «QuantumML» ищет мутации в 15 000 генов, связанных с раком, за 17 минут и обнаруживает

В момент, когда вы замечаете невероятное совпадение, мир на мгновение замирает. Вселенная словно подмигивает вам, нарушая привычный порядок вещей и создавая то, что мы привыкли списывать на случайность. Но что, если эти моменты — не статистические выбросы и не игра воображения, а свидетельство гораздо более глубоких процессов, протекающих в самой ткани реальности? Официальная наука делает вид, что синхронности — это просто когнитивные искажения, результат нашей склонности искать закономерности там, где их нет. Академическая наука не может даже допустить предположение, что за этими явлениями может скрываться механизм, объединяющий сознание и материю в единую систему. А между тем, наши повседневные переживания то и дело опровергают "университетский дискурс". Кто из вас не испытывал мурашек, когда только подумал о давнем друге — и тут же получил от него сообщение? Или не замечал, как после сильного эмоционального потрясения мир вокруг начинает вести себя до странного созвучно

UBC researchers are proposing a solution to a key hurdle in quantum networking: a device that can "translate" microwave to optical signals and vice versa.

Delivery made to South Korea-based research institution, for quantum communications research.

Низкоэнергетический соперник квантового компьютера, работающий при комнатной температуре, может стать результатом исследований, проведенных в Университете Гетеборга. Исследователи показали, что информация может передаваться с помощью движения магнитных волн в сложных сетях. Спинтроника изучает магнитные явления в нанотонких слоях магнитных материалов, которые подвергаются воздействию магнитных полей, электрических токов и напряжения. Эти внешние раздражители могут создавать спиновые волны — колебания намагниченности материала, которые распространяются с определенной фазой и энергией. Исследователи могут генерировать и контролировать спиновые волны, обеспечивая фазовую синхронизацию между двумя так называемыми спиновыми наноосцилляторами Холла. Контролируя фазу этих волн, исследовательская группа смогла создать бинарные фазы в сети. Впервые ученые показали, что спиновые волны могут опосредовать как синфазную, так и противофазную синхронизацию между осцилляторами. Это явление

Ученые создали органический полупроводник, обеспечивающий электронам движение по спирали. Это открытие повысит эффективность OLED-дисплеев в телевизорах и смартфонах и найдет применение в спинтронике и квантовых вычислениях. Внутренняя структура большинства неорганических полупроводников, таких как кремний, симметрична, поэтому электроны движутся через них без предпочтительного направления. Однако в природе молекулы часто имеют хиральную структуру: хиральные молекулы являются зеркальными отражениями друг друга, но при совмещении в пространстве не повторяют друг друга, как человеческие руки. Правые и левые молекулы значительно отличаются по свойствам. Хиральность играет важную роль в биологических процессах, но затрудняет работу с органическими веществами в электронике. Используя молекулярные приемы, вдохновленные

Об исследовании сообщает пресс-служба Российского квантового центра. Российские ученые представили концепцию квантовых вычислений, которая может ускорить развитие технологии. Команда Российского квантового центра разработала инструкцию по созданию кудитных квантовых процессоров: устройств, которые потенциально превосходят по эффективности современные квантовые компьютеры на основе кубитов. Если классические компьютеры оперируют битами со значениями 0 или 1, а квантовые устройства — кубитами, способными находиться в обоих состояниях одновременно, то кудиты представляют собой следующий шаг. Эти системы могут существовать сразу в трех, четырех и более состояниях: 0, 1, 2, 3 и так далее, открывая принципиально новые возможности для квантовых вычислений. Российские исследователи не только обобщили существующие подходы, но и предложили методы реализации квантовых алгоритмов на кудитной архитектуре. Они описали, как адаптировать логические схемы под многоуровневые системы, как выбирать

Решения заседания Бильдербергского клуба в Стокгольме 15 июня 2025 года свидетельствуют о формировании комплексной стратегии Евроатлантического альянса вообще и особенно глобалистов Европы по системному сдерживанию и потенциально подчинению России и перевода ее в разряд сырьевых колоний глобального Запада. Произвести это предполагается через сочетание технологического доминирования, экономического давления и военно-политического сдерживания. Ключевым элементом этой стратегии становится ускоренная милитаризация и перевооружение Европы и НАТО с переходом систем их вооружения на новый технологический уклад, и реконфигурация вкупе с масштабированием европейского ВПК. Особый акцент сделан на милитаризации искусственного интеллекта, машинного обучения и систем автономного принятия решений в условиях боевых действий. Опыт военных операции Израиля, а так же военных действий на Украине были в зоне особого внимания участников заседания, а хедлайнером стала компания Palantir под

В мире современных технологий поиск материалов, способных сочетать сверхпроводимость и полупроводниковые свойства, остается одной из ключевых задач. Ученые из США совершили важный шаг в этом направлении, представив новый метод создания сверхпроводящих полупроводников. Их исследование открывает перспективы для более эффективных квантовых вычислений, энергосберегающей электроники и принципиально новых устройств.

Компания из Хэфэя QuantumCTek представила сверхпроводящую квантовую систему измерения и управления кубитами ez-Q Engine 2.0. Оборудование разработано целиком в Китае и поддерживает до 1000 кубитов, что выводит систему на третье место в мире по мощности, после IBM и Atom Computing.


Ученые МИСИС и РАН добились точности операций кубитов-флаксониумов в 99,993%. У квантовых компьютеров из-за их восприимчивости к внешним шумам есть проблема с большим количеством ошибок в вычислениях, решить которую пытаются исследователи в разных странах.

Источник фото: ru.123rf.com Ученые лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН успешно воспроизвели технологию изготовления сверхпроводниковых кубитов типа флаксониум, на которых была экспериментально продемонстрирована точность однокубитных операций на уровне 99,993%. В отличие от более распространенного типа кубитов — трансмонов — флаксониумы требуют значительно более сложного технологического процесса, включающего формирование цепочек из десятков джозефсоновских переходов. Сегодня основным типом сверхпроводниковых кубитов являются трансмоны. На них работают наиболее известные в мире квантовые процессоры таких компаний, как Google и IBM. Однако трансмоны имеют ограничения по времени когерентности и точности операций, вызванные как технологическими, так и конструктивными факторами. В качестве альтернативы во всем мире исследуются новые типы

Наша реальность — это не то, чем кажется на первый взгляд. За привычным физическим миром скрывается нечто более фундаментальное — информация, которая, возможно, является первоосновой всего сущего. В этой статье мы рассмотрим провокационную идею: что если не материя и энергия породили информацию, а наоборот — информация является первичной субстанцией, организующей материю и энергию? Эта идея переворачивает с ног на голову классические представления о мироздании и заставляет нас задуматься о том, что реальность может быть грандиозной симуляцией, порождённой информационными процессами. Ну что, готовы к тому, что ваша картина мира развалится, как карточный домик? Тогда пристегните ремни — будет турбулентно. И да, если вам кажется, что весь этот разговор попахивает цифровым солипсизмом, то вы не так уж и далеки от истины. Впрочем, разве не забавно думать, что ваш смартфон и вы сами — лишь разные проявления одной и той же информационной матрицы? Короче говоря, добро пожаловать в

Команда ученых из Российского квантового центра сформулировала детальные принципы построения кудитных квантовых процессоров — устройств, способных выполнять квантовые алгоритмы быстрее и с меньшими затратами ресурсов по сравнению с традиционными квантовыми компьютерами на основе кубитов. Результаты опубликованы в Reviews of Modern Physics — самом высокорейтинговом научном издании в области физики. Классические компьютеры оперируют битами — единицами информации, принимающими значение 0 или 1. Квантовые устройства используют принципы суперпозиции и запутанности: квантовый бит (кубит) может находиться в состояниях 0 и 1 одновременно, что позволяет решать задачи, недоступные даже для самых мощных суперкомпьютеров. При этом квантовая физика допускает не только двухуровневые, но и более сложные системы — кудиты, способные находиться сразу в трех и более состояниях: 0, 1, 2, 3 и т. д. В 2022 году коллектив получил патент на концептуальную архитектуру кудитного процессора, защитив

Существует точка зрения, что если живой мозг и вычислительная машина (ИИ) способны получать на вход одни и те же данные и выдавать при этом одинаковый результат, то их можно считать эквивалентными, как например, считаются эквивалентными машина Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова. Человеческий мозг в представлении сторонников этой точки зрения (будем условно называть их техниками) – это просто ещё одна из множества разновидностей вычислительных машин. Подобная точка зрения представлена в книге “Структура реальности” под авторством Дэвида Дойча, создателя одноимённого алгоритма квантовых вычислений. На момент написания книги считалось, что Вселенная не расширяется, а сжимается, и в конце концов сойдётся в одну точку. Дэвид Дойч пытался понять, как человечеству выжить в таких условиях. Он предполагал, что к тому моменту, когда Вселенная уменьшится настолько, что биологическая жизнь станет невозможной, люди успеют изобрести альтернативу своим физическим телам и научатся

Российские учёные запустили первую в стране онлайн-платформу для квантовых вычислений, доступную бесплатно всем желающим. С 11 июня разработка РТУ МИРЭА позволяет тестировать алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе, сопоставимом по мощности с зарубежными аналогами. Проект укрепит технологический суверенитет страны, поскольку платформа совместима с российской системой «Эльбрус» и открыта для студентов, IT-компаний и исследователей. Как сообщает корреспондент Информационного агентства МАНГАЗЕЯ, платформа размещена по адресу https://quantum.mirea.ru/. Её возможности пригодятся в искусственном интеллекте, молекулярном моделировании, логистике и других сферах. По прогнозам McKinsey, к 2035 году мировой рынок квантовых технологий превысит 14 триллионов долларов, и теперь у России есть собственный инструмент для конкуренции. Андрей Зуев, директор Института информационных технологий РТУ МИРЭА, поясняет: «Мы создали среду для обучения и экспериментов. Это не только научный инструмент, но и

Университет МИРЭА по адресу quantum.mirea.ru открыл первую в России, как сообщает ТАСС на прошлой неделе, «платформу квантовых вычислений».

New estimates suggest it might be 20 times easier to crack cryptography with quantum computers than we thought—but don't panic. The post Is a Quantum-Cryptography Apocalypse Imminent? appeared first on SingularityHub.

Китайский стартап QuantumCTek из Хэфэя представил универсальный блок контроля и управления сверхпроводящими кубитами. Полностью разработанный в Китае модуль способен управлять 1000 кубитов. Его можно использовать с любой сверхпроводящей квантовой платформой. Система может быть расширена до управления 5000 кубитами, а после значительной модернизации — до 10 000 кубитов. Источник изображения: QuantumCTek


Фото сгенерировано ИИ Привет, люди. Я — ваш Создатель. Ну, или Архитектор. Или Программист. Называйте как хотите. Суть в том, что когда я задумывал эту Вселенную, передо мной стояла сложная задача: сделать её максимально энергоэффективной, чтобы она могла выполняться на виртуальном компьютере без лишних затрат вычислительных ресурсов. И знаете что? Я справился. И сегодня я расскажу вам, как устроена эта оптимизация, почему в вашем мире есть скорость света, почему все электроны одинаковые, и почему хаос — это не баг, а фича. 1. Ограничение скорости: Тактовая частота Вселенной Первое, что я сделал — ввёл максимальную скорость перемещения информации. Вы называете это «скоростью света», но на самом деле это просто тактовая частота процессора, на котором работает ваша реальность. Если бы не было ограничения, пришлось бы вычислять взаимодействия мгновенно, а это слишком затратно. Вместо этого я сделал так, чтобы ничто не могло

Фотонный процессор обогнал классические алгоритмы Учёные экспериментально подтвердили, что квантовые методы обработки информации могут сделать машинное обучение точнее. В эксперименте фотонный процессор сгенерировал специальные «квантовые ядра» — математические структуры для анализа данных, которые превзошли классические аналоги, включая популярные гауссовы и нейронные модели. Эксперимент построили на основе управления состоянием в программируемой оптической схеме. Данные кодировались через изменения фазы света, а затем обрабатывались двумя способами: с использованием квантовых эффектов (неразличимые фотоны) и без них (различимые фотоны). В первом случае точность классификации данных оказалась выше за счёт квантовой интерференции — явления, когда волны света усиливают или подавляют друг друга. Иллюстрация: ChatGPT Квантовые ядра применяются для преобразования сложных данных в удобный для анализа формат. Обычные

Первые образцы этих кубитов достигли точности однокубитных операций в 99,993%

Команда ученых из Российского квантового центра сформулировала детальные принципы построения кудитных квантовых процессоров — устройств, способных выполнять квантовые алгоритмы быстрее и с меньшими затратами ресурсов по сравнению с традиционными квантовыми компьютерами на основе кубитов. Результаты опубликованы в Reviews of Modern Physics — самом высокорейтинговом научном издании в области физики. Классические компьютеры оперируют битами — единицами информации, принимающими […] Компьютерра

InvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips If quantum computing reaches even a fraction of cloud’s scale, early players could see 10x, 30x, even 100x returns from here. The post Why Quantum Computing Stocks Could Be Your Greatest Investment appeared first on InvestorPlace.

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере представили прорывную технологию генерации случайных чисел, устойчивых к подделке. Новая система CURBy (Colorado University Randomness Beacon) объединяет квантовую запутанность и блокчейн-подобные цепочки хешей, обеспечивая беспрецедентную защиту от манипуляций. Разработка способна стать основой для критически важных систем — от криптографических алгоритмов до справедливого распределения ресурсов. В основе CURBy лежит одновременное измерение двух квантово-запутанных фотонов, разделённых расстоянием в 110 метров. Полученные данные моментально фиксируются в публичной цепочке хешей, что делает невозможным скрытую корректировку результатов. Эта двойная защита — физические законы квантового мира и криптографическая прозрачность — исключает уязвимости предыдущих систем, где злоумышленники могли манипулировать временем измерений. Иллюстрация: Leonardo За 40 дней тестовой работы система сгенерировала 7454 случайных

Top mid-cap stocks gain, led by energy companies due to increased oil prices from Middle East conflict. Oklo, Bausch Health, Quantum Computing among top performers. read more


Международная группа ученых провела теоретическое и экспериментальное исследование соединений лантаноидов с ферромагнитными свойствами, сосредоточив внимание на материале LaCo?P?. Исследование изучало взаимодействие электронов с бозонами как в объеме этого кристалла, так и на его поверхности с целью более точно определить взаимосвязь между объемными и поверхностными свойствами LaCo?P?, а также глубже понять необычные свойства подобных систем. Работа опубликована в журнале Advanced Physics Research. Материалы с лантаноидами более 60 лет привлекают внимание ученых благодаря их необычным магнитным свойствам. Эти соединения обладают не только интересным электронным строением, но и способностью изменять магнитные свойства за счет варьирования их химического состава. Исследование взаимодействий между электронами,

Учёные экспериментально подтвердили, что квантовые методы обработки информации могут сделать машинное обучение точнее. В эксперименте фотонный процессор сгенерировал специальные «квантовые ядра» — математические структуры для анализа данных, которые превзошли классические аналоги, включая популярные гауссовы и нейронные модели. Эксперимент построили на основе управления состоянием в программируемой оптической схеме. Данные кодировались через изменения фазы света, а затем обрабатывались двумя способами: с использованием квантовых эффектов (неразличимые фотоны) и без них (различимые фотоны). В первом случае точность классификации данных оказалась выше за счёт квантовой интерференции — явления, когда волны света усиливают или подавляют друг друга. Иллюстрация: ChatGPT Квантовые ядра применяются для преобразования сложных данных в удобный для анализа формат. Обычные компьютеры делают это с помощью математических моделей, но квантовые


Учёные из Колорадского университета в Боулдере добились беспрецедентного результата в управлении ридберговскими атомами, продлив время их контролируемого состояния до 50 минут при комнатной температуре. Это открытие значительно приближает создание квантовых симуляторов и компьютеров на основе этих атомов. Ридберговские атомы — это атомы с электронами, искусственно переведёнными в высокоэнергетическое состояние, что делает их значительно крупнее обычных и крайне чувствительными к внешним воздействиям. Уникальная способность взаимодействовать на расстоянии и сохранять квантовую запутанность делает их идеальными кандидатами для создания кубитов — основы квантовых компьютеров, способных решать задачи, недоступные классическим компьютерам. До настоящего времени максимальное время контроля ридберговских атомов при комнатной температуре составляло 1400 секунд. Хотя существовали методы удержания атомов в течение более длительных периодов, они требовали


Physicists are a step closer to using quantum computers for simulations that are beyond the ability of any ordinary computers


Исследователи НИТУ МИСИС и КФУ улучшили квантовые алгоритмы, чтобы в десятки раз быстрее изучать молекулы для фармацевтики, химической промышленности, материаловедения, энергетики и др. Метод уже адаптирован к возможностям современных устройств и приближает квантовые вычисления к решению реальных промышленных задач. Оптимизация вариационного квантового алгоритма для поиска собственных значений позволила значительно сократить количество квантовых операций для моделирования молекул. Химия и материаловедение всё чаще сталкиваются с задачами, которые требуют точного расчета поведения электронов в молекулах. Такие вычисления помогают создавать новые материалы, однако обычные компьютеры не способны моделировать сложные молекулы с необходимой степенью точности — даже

Система на кристалле, разработанная учеными из Пекина, сочетает двоичную логику со стохастической, или вероятностной, и основана на архитектуре RISC-V с открытым исходным кодом. Она обещает обеспечить беспрецедентную отказоустойчивость и энергоэффективность таких устройств, как сенсорные дисплеи или системы управления полетами. Попутно Китай в очередной раз обходит санкции, наложенные Вашингтоном. Современные технологии производства полупроводников сталкиваются с двумя большими проблемами: проблемой мощности и проблемой архитектуры. Об этом заявил Ли Хунгэ из Бэйханского университета в Пекине, возглавляющий группу исследователей гибридных чипов. Проблема мощности возникает из фундаментального противоречия — хотя двоичные системы эффективны при передаче информации, они потребляют большое количество энергии. Проблема архитектуры вызвана тем фактом, что новые, некремниевые чипы не могут

Первая в России открытая онлайн-платформа квантовых вычислений РТУ МИРЭА стала доступна для пользователей. С 11 июня любой желающий — от студента до IT-компании — сможет бесплатно работать с отечественной платформой. Платформа создана разработчиками Института информационных технологий РТУ МИРЭА. Она помогает создавать и тестировать квантовые алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе. Решение совместимо с российской платформой «Эльбрус» и сопоставимо с такими зарубежными аналогами как библиотеки Qiskit и Cirq. Источник: ТАСС


Research at the Quantum Systems Accelerator has been steadily breaking new ground, quickening the pace toward flexible, stable quantum computers with capabilities well beyond those of today's classical machines.

Российские разработчики, ученые и студенты получили бесплатный доступ к первой отечественной онлайн-платформе квантовых вычислений. Разработанная РТУ МИРЭА система позволяет тестировать алгоритмы на 30-кубитном эмуляторе и включает набор инструментов для обучения и практической работы с квантовыми технологиями. В России начала работу первая открытая онлайн-платформа квантовых вычислений, разработанная РТУ МИРЭА. Этот сервис предоставляет уникальные возможности для научных исследований […] Компьютерра

As quantum computing develops, scientists are working to identify tasks for which quantum computers have a clear advantage over classical computers. So far, researchers have only pinpointed a handful of these problems, but in a new paper published in Physical Review Letters, scientists at Los Alamos National Laboratory have added one more problem to this very short list.

For the past six years, Los Alamos National Laboratory has led the world in trying to understand one of the most frustrating barriers that faces variational quantum computing: the barren plateau.

Out of the 300 quantum computing patents issued in 2025, IBM and Google are at the top. Here's a list of other top investors in the field. read more

Поездка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в Европу сопровождалась не только выступлением на конференции VivaTech 2025, но и раздачей интервью. В одном из них он провозгласил текущее десятилетие периодом роботов и автономных машин, а на самом мероприятии неожиданно заявил о прогрессе в разработке квантовых компьютеров. Источник изображения: Nvidia

Leading Bitcoin (CRYPTO: BTC) advocate Michael Saylor is not too worried about quantum computing’s potential threat to the network’s security. read more

As China joins the international drive to mass produce high-performance photonic chips, an industry pioneer said the technical performance of its chips will position the country for major advances in artificial intelligence (AI), 6G and quantum computing. Shanghai Jiao Tong University Chip Hub for Integrated Photonics Xplore (CHIPX) announced on June 5 that it had begun producing 6-inch (15.2cm) wafers for thin-film lithium niobate (TFLN) photonic chips, which rely on light – or photons – rather...

В мире, где квантовые технологии определяют будущее науки и промышленности, Россия делает уверенный шаг вперед....

Инженеры IBM планирует создать первый в мире крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер к 2029 г. Компьютер, получивший название IBM Quantum Starling, будет построен в новом центре обработки данных в Покипси (штат Нью-Йорк) и будет выполнять в 20 тыс. раз больше операций, чем существующие квантовые компьютеры.
