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瑞士科学家打造“会振动的量子内存” 量子计算机首次实现处理器与内存分工
长期以来,量子计算机虽然拥有惊人的运算潜力,但在信息存储方面始终面临挑战。如今,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究团队提出一种全新的量子计算架构,通过让微型结构产生机械振动来存储信息,使量子内存体积大幅缩小,并有望为未来可编程通用量子计算机奠定基础。 研究团队开发的新型量子芯片采用了一种被称为“机械谐振器”的微型组件。当系统需要保存量子信息时,这些结构会开始以极高频率振动,而信息
奥地利科研团队探索将量子计算机与电子显微镜结合 大幅提升成像信噪比
奥地通过将小型离子阱量子计算机直接集成到电子显微镜中,利用量子纠缠效应充分提取电子所携带的量子信息,从而在大幅减少对脆弱样本辐射损伤的同时,显著提升显微成像的清晰度。 这一由维也纳工业大学、维也纳大学、林茨约翰开普勒大学以及因斯布鲁克大学联合开展的项目,有望彻底打破传统电子显微镜在观测生物大分子等脆弱样本时面临的成像难题。 在常规电子显微镜成像中,科研人员往往面临不可调和的矛盾。获得高对比度、低噪
中国团队在自主超导量子计算机上实现新突破 传输效率高达98%
据中心架设了“快速路”,有效解决了QRAM扩展的行业难题。相关论文日前发表于国际物理期刊《物理评论X》。 如果把量子计算机比作“智慧城市”,那么量子随机存取存储器(QRAM)就是其中存储和调度数据的“数据中心”。QRAM是实现量子搜索、量子机器学习等算法的重要功能模块,其核心是“量子路由器”——它负责根据地址指令将数据准确送达目标位置。但传统方案随路由网络规模增大,每增加一个节点就需大量标准量子门
科研人员揭示脑神经高效运算机制 可助力下一代类脑芯片研发
神经科学与计算技术交叉领域近日取得重要研究进展。来自国际联合科研团队的最新发现,成功揭示了人脑神经网络在处理复杂信息与记忆检索时的高效协作机制,这一成果为突破传统计算架构的能效瓶颈、打造更接近人类大脑工作方式的下一代“类脑计算机”(Neuromorphic Computing)提供了全新的理论支撑与技术路线。 在传统的冯·诺依曼计算机架构中,计算单元与存储单元处于分离状态,两者之间频繁的数据传输不
科学家首次在超冷气体中观测到“贝特串” 1931年量子预言成为现实
一个诞生于1931年的量子力学预言,在接近一个世纪后终于被科学家成功实现。来自奥地利因斯布鲁克大学、荷兰阿姆斯特丹大学以及德国慕尼黑工业大学的研究团队宣布,他们首次在超冷原子气体中创造并直接观测到被称为“贝特串”(Bethe Strings)的特殊量子结构。这项成果不仅验证了德国物理学家汉斯·贝特近百年前提出的理论预测,也为研究量子多体系统提供了全新的实验平台。 贝特于1931年提出,在某些特殊量
量子电池原型突破:充电只要一飞秒 但有个致命缺陷
据报道,澳大利亚联邦科学与工业研究组织量子科学研究员James Quach领导的团队,成功构建了量子电池原型,该原型可在飞秒(10的负15次方秒)级别完成充电,并首次从中提取出电流。 该量子电池的核心原理是一种名为“超吸收”的量子效应。在传统电池中,电池体积越大,充电时间越长。而超吸收效应恰恰相反,参与的分子越多,系统吸收能量的速度越快。 原型装置采用光学微腔结构,由两面相距约100纳米的镜子组成
研究人员刷新分子计算速度纪录 DNA计算机无需持续供电也能完成运算
爱尔兰梅努斯大学研究人员开发出一种新型DNA计算机,它能够利用DNA分子在盐溶液中的自然化学反应完成计算,而不需要像传统电子计算机那样持续消耗电能。研究团队表示,这种方法首次实现了无需持续外部供能的DNA计算,并在现有DNA计算系统中取得了目前最快的计算速度。 随着人工智能和数据中心快速扩张,计算设备的能源消耗正在成为越来越突出的问题。研究人员预计,到2050年,美国商业部门消耗的电力中可能有高达
量子计算机(几乎)已经到来
建造量子计算机已经成为一个如何实现的问题,而不是是否实现的问题。 本周《Babbage》探讨:打造一台具有商业价值的机器的最佳方式是什么?我们的科技播客。 建造量子计算机现在是一个如何实现的问题,而不是是否实现的问题。
一家保密初创公司认为它刚刚破解了内存短缺难题
一家雄心勃勃的芯片初创公司花费了七年多的时间默默重新设计计算机内存架构,该公司刚刚结束隐身模式,并相信其新方法有助于缓解全球内存芯片短缺问题——前提是能够实现规模化生产。 Kepler Computing 是一家总部位于加利福尼亚州圣何塞的初创公司,由一群物理学家和计算机科学家于 2018 年创立。该公司表示,它已经为高带宽内存(HBM)开发了一种新架构,直接解决了一些正在制约计算市场的芯片供应链
陆朝阳:量子计算暂时无法用于大模型、金融领域不应过度狂热
【财新网】“对于目前没有明确科学证据表明量子计算可以加速大模型、金融等热门场景,对于这个领域不要过于狂热。”在近日举办的在2026 Inclusion·外滩大会主论坛上,中国科学技术大学上海研究院执行院长、世界青年科学家联合会理事长陆朝阳称,“适合量子计算加速和破解的主要是分子材料发现,以及对于国家战略极为重要的信息安全问题,一旦当前广泛采用的经典公钥密码算法RSA和椭圆加密算法被破解,将对金融和
首次实现语言与手势同步解码
这是首次实现语言和手势的同步解码,使患者能够更富有表现力地进行交流。免费获取完整故事
研究发现人类大脑或非单一器官 而是由数万个微型器官组成的“联合体”
长期以来,人类一直将大脑视为一个整体器官。然而,一项颠覆性的最新神经科学研究指出,这一延续数百年的传统认知可能需要被彻底修正。研究人员通过高精度的细胞基因表达与神经元结构解析发现,人类大脑在功能与组织结构上并非一个单一的器官,而是由数万个独立运作且相互协作的“微型器官”共同构成的复杂联合体。 在这项研究中,科研团队利用单细胞RNA测序与空间转录组学技术,对大脑不同区域的数百万个神经元与胶质细胞进行
中国研究人员在半导体领域取得突破,将未来存储器的耐久性提升100倍
2026.09.13 20名中国研究人员开发了一种方法,大幅提高了新兴存储芯片的耐用性。随着人工智能热潮推动对更先进半导体的需求,这可能克服阻碍其在高性能计算和未来人工智能系统中应用的关键可靠性障碍。 研究团队在纤锌矿铁电体(一种可通过切换两种电状态来存储数据的材料)中实现了超过100亿次的写入循环。这一结果大约是该材料先前实现的耐久性的100倍,有助于推进潜在的下一代存储技术。这项突破有望使铁电
“以热制冷”的固态冷却系统问世 工业废热与阳光可直接化为冷气
在全球能源消耗结构中,供暖与制冷需求占据了近一半的能源消耗,且这一需求仍在持续攀升。一个多世纪以来,传统的冰箱、空调以及数据中心散热系统,几乎全依赖电力驱动的压缩机和流动制冷剂来转移热量,而许多传统制冷剂同时也是加剧全球气候变暖的温室气体。 如今,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)与日本筑波大学的研究团队取得重大突破,成功开发出全球首个完全由热能驱动的固态制冷系统原型,实现了摆脱电动机、直接将废
📄 Engrams_Embedding_Entendre:面向高效_DRAM_SSD_卸载的协同设计_Engrams_Embedding.pdf
Engrams_Embedding_Entendre:面向高效_DRAM_SSD_卸载的协同设计_Engrams_Embedding.pdf13 MB
英伟达的新量子层将费米实验室的设计工作从五个月缩短到了三周
英伟达在其开源量子平台中新增了一个名为CUDA-Q Logical的编排层,瞄准的是容错量子计算中没人愿意碰的那部分。 为一台尚不存在的机器设计应用,意味着要同时猜测算法、纠错码和硬件,而改动其中任何一个,都会重写另外两个的资源需求。 费米实验室给这件事的成本算了一笔账。其首席技术官安娜·格拉塞利诺表示,一个团队在三周内探索了这些资源的组合方案,而同样的工作通常需要大约五个月。 与桑迪亚国家实验室
超越折纸:新算法设计出可展开的三维晶格结构
你很可能见过霍伯曼球(Hoberman Sphere)——这种由带关节连接的杆件组成的动态晶格,只需施加一点手动力,就能收缩或展开。受到日本古老折纸艺术和剪纸艺术的启发,美国哈佛大学与日本东京大学的研究团队开发出一系列可展开结构。 它们与霍伯曼球类似,同样采用杆件和剪式关节连接。研究人员将其称为“可折叠剪式曲面与平面复合晶格”,不过,如果叫作“Hobegami”,或许更酷,也更容易输入。 哈佛大学
Phasecraft 称,它在未使用量子计算机的情况下构建出了规模最大的 VQE 数据集。
Phasecraft公司表示,其已生成目前已知最大的变分量子本征求解器结果数据库,涵盖13个分子体系,包含超过3000次仿真。 该工作运行在诺丁汉大学托管的Nvidia Hopper处理器上,使用了Nvidia的cuQuantum工具包。公司报告称,在多体系统建模方面,相比此前结果实现了15倍的加速。 这些仿真覆盖了4至32个量子比特的电路,主要集中在24至28个量子比特范围内。这一细节值得关注,
中国长鑫存储(CXMT)在先进存储芯片上取得突破,据The Information报道
据The Information周一报道,中国存储芯片制造商长鑫存储(CXMT)已开始小批量生产先进的高带宽内存。
量子计算在减排方面具有巨大潜力,报告指出
根据一份首先与Semafor分享的报告,量子计算最终可能减少钢铁和水泥等行业20-40%的排放量,而这些行业的减排难度较大。 虽然商业上可行的应用需要进入市场,旧工业设备需要更换,计算能力也需要提升,但BCG研究所在其分析中表示,这些较长的部署周期反而是提前规划的理由。 ‘我们未来需要或部署的许多工业资产目前正在建设中,’报告作者之一Maurice Berns告诉Semafor。 该研究估计,与人
科学家首次成功测定无容器可盛装的极端超流体 揭示量子流体核心物理特性
物理学界在极端物质状态研究领域取得突破性进展,科研团队首次成功对一种没有任何传统容器能够盛装的非凡量子材料——超流氦进行了高精度微观特性测定。这项实验成果不仅攻克了困扰物理学界数十年的测量难题,更为深入探索量子流体力学以及极端环境下的物质演化规律开辟了新途径。 当液氦被冷却至接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的临界转变点时,会发生量子相变进入超流态。处于超流态的物质完全丧失了黏滞性,流动时不会
科学家首次将人类脑类器官与小鼠大脑融合 混合神经系统实现双向连接
美国斯坦福大学研究人员完成了一项具有里程碑意义的实验:他们将由人类干细胞培育出的皮层类器官移植到一种经过基因改造、部分大脑组织无法正常发育的小鼠体内,使人类神经组织与小鼠正在发育的神经系统建立了广泛而稳定的连接。实验结果显示,移植的人类组织不仅能够在小鼠体内继续生长,还能够与小鼠大脑和脊髓形成神经连接,并在动物清醒时保持活跃。 这项研究发表在《自然》杂志上。研究人员认为,这种将人类脑类器官置于活体
如果硬件价格压力让你难过,VMware 表示一切终将分层解决
VMware 正在为其内存分层技术寻找新的应用场景,预计内存和硬件价格将在未来数年保持高位,因此用户将寻求推迟服务器采购的方法。 内存分层技术将数据从 DRAM 移至另一种足够快的存储介质,使 CPU 仍能以不影响应用性能的速度访问信息。 VMware 的实现方式是在 DRAM 中查找“冷页”——即包含 CPU 尚未访问或暂时不需要的数据的内存块。 当 CPU 在 DRAM 中找不到可用容量时,它
新型镥原子钟刷新全球精度纪录:系统不确定度降至1.2×10⁻¹⁹
新加坡国立大学量子技术中心的研究人员近日公布了一项原子钟领域的重要进展,他们利用稀土元素镥制造出一种新型光学原子钟,并通过两台同类型原子钟之间的精密比对,将系统不确定度降低至1.2×10⁻¹⁹。研究团队认为,这一结果使镥原子钟成为目前精度最高的计时装置之一,并有望成为未来重新定义国际单位制“秒”的候选技术。 这项研究的背景是,全球计量学界正在考虑是否需要重新定义“秒”的基本定义。目前国际单位制中的