逻辑比特科技成员参与实现全球首次qLDPC量子纠错实验演示

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01-24 13:57

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1. 碾压超算13000倍!1个月内,谷歌量子AI连斩诺奖+Nature封面

2. 【#我国量子纠错研究取得新进展# 量子计算机走向实用又近一步】财联社12月22日电,从中国科学技术大学获悉,基于超导量子处理器“祖冲之3.2号”,潘建伟院士团队在量子纠错方向上实现了“低于阈值,越纠越对”的重大进展,为量子计算机走向实用奠定了重要基础。相关成果22日在国际学术期刊《物理评论快报》发表。据介绍,实现“低于阈值”的量子纠错是全球量子计算领域长期追寻的核心目标,也是验证量子计算系统能否从原型机走向实用化的关键里程碑之一。这一新的技术路线,也为未来构建百万比特级量子计算机提供了一种更具优势的解决方案。 (央视新闻)

3. GOOGLE DEEPMIND AI 驱动的量子纠错里程碑和AlphaDev:重写代码基石

4. AI 驯服“人造太阳”和 AlphaQubit:量子计算的“纠错大脑”

5. 如何评价谷歌量子人工智能团队的新成果"量子回声"(Quantum Echoes)?

6. 【#科研速递# | 清华团队提出量子纠错码几何新范式】近日,清华大学高等研究院王亦许、美国马里兰大学许逸葭与清华大学丘成桐数学科学中心刘子文合作,提出一类名为“镶嵌码”(tessellation codes)的新型量子纠错编码框架。与传统方法不同,该框架使得量子逻辑操作可以直接通过几何旋转来实现,不仅为逻辑量子计算开辟了一条新的实现路径,同时揭示了量子编码与几何之间的深刻联系。研究成果以“镶嵌码:通过几何旋转实现的编码量子逻辑门”为题,于10月2日在线发表于《物理评论快报》。论文链接:网页链接清华大学

7. 刚刚,2025年诺贝尔物理学奖揭晓!量子计算成最大赢家

8. #谷歌发布博客,展望量子计算实用化前景#谷歌量子AI团队于2025年11月发文,强调量子计算正从理论迈向实用阶段,未来5年内有望在多个领域产生实际价值。文章指出,当前量子处理器虽仍受噪声干扰,但通过错误校正技术(如表面码)和算法优化,已能在特定任务上展现潜力。重点应用方向包括:1. 化学与材料科学:模拟分子相互作用,加速新药研发和电池材料设计。2. 金融优化:解决复杂组合优化问题,提升投资组合管理和风险评估。3. 机器学习:加速训练过程,尤其在高维数据处理中。4. 密码学:评估量子算法对现有加密系统的威胁,并开发后量子加密方案。谷歌强调,实用量子优势不再遥远,需产学研协同推进硬件、软件与应用生态。团队正与NASA、制药公司等合作,验证真实场景下的量子加速效果。文章结语呼吁开发者学习量子编程(如使用CirQ框架),为即将到来的“量子实用时代”做好准备。(来源:Google Blog)

9. 【#小清在看# | 清华大学计算机系主办第三届量子软件论坛】11月7日至8日,由清华大学(计算机系)量子软件研究中心主办的第三届量子软件论坛在北京举行。来自全国高校、科研院所及相关企业的专家学者、科研人员与学生代表160余人,围绕“量智融合”与“量子纠错”两大主题,共同探讨量子软件的最新进展与未来趋势。(来源:计算机系)清华大学

10. 太科幻!英伟达史上最炸裂发布会,打通AI与量子的融合之路,一统量子计算生态,用AI重新定义6G网络,性能狂飙100倍超算怪兽Vera Rubin首次亮相,7座AI集群重新定义科研,一统数字孪生和物理AI......我把最全的五大亮点总结给大家!#量子计算##英伟达发布VeraRubin超级芯片##科技##人工智能##ai##黄仁勋##英伟达# 赛博奇的微博视频

11. 【#科研速递#|清华团队合作利用百比特超导芯片实现新型拓扑边缘态 】近日,清华大学交叉信息研究院邓东灵研究组与浙江大学杭州国际科创中心郭秋江、浙江大学物理学院王浩华团队等合作,首次在百比特超导量子芯片上实现了在非无序量子体系中稳定存在的新型有限温度拓扑边缘态。相关研究成果以“超导处理器上的拓扑预热强零模式”为题,于8月27日发表于《自然》。论文链接:网页链接

12. 【#科研速递# 清华团队合作Nature!首次实现新型拓扑边缘态】近日,清华大学交叉信息研究院邓东灵研究组与杭州国际科创中心郭秋江、浙江大学物理学院王浩华团队等合作,首次在百比特超导量子芯片上实现了在非无序量子体系中稳定存在的新型有限温度拓扑边缘态。相关研究成果以“超导处理器上的拓扑预热强零模式”为题发表于《自然》(Nature)。论文链接:网页链接 #小清在看# 清华大学

13. 拓扑量子计算为何不需要纠错? | 锚点

14. #科研速递# |首次实现!#清华团队在量子计算领域取得重要突破#

15. 【清华团队提出基于磁斯格明子量子比特与量子化表面声波的信息处理新方案】随着量子信息技术的快速发展,构建大规模、可扩展的量子计算系统成为全球竞争的焦点。现有主流超导量子计算方案虽然运算速度较快,但信息存储时间较短,且信息传输依赖于大尺寸的微波传输线及谐振腔。这些因素极大地限制了超导量子芯片高密度集成与扩展。 清华大学集成电路学院团队提出并设计了由磁斯格明子量子比特与表面声波腔构成的混合量子系统。研究成果以“基于斯格明子量子比特与量子化表面声波的混合量子信息处理”为题,于1月6日发表于《物理评论快报》。论文链接:http://t.cn/AXGyeu0L(来源:集成电路学院)#科研速递# #清华大学[超话]#

16. 量子纠错关键里程碑!

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18. 【科大新闻】中国科大在量子纠错领域达到关键里程碑

19. 中国科大在量子纠错领域达到关键里程碑

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28. 中国科大潘建伟等在量子纠错领域达到关键里程碑

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30. 我国在量子纠错领域实现里程碑式突破

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