爱因斯坦与玻尔的世纪之辩有了新判决!针对爱因斯坦百年前提出的“可反冲双缝”思想实验,中国科大团队利用光镊捕获单原子,成功完成了这一曾被认为只能存在于纸面上的高难度实验。研究不仅直观展示了量子世界中“路径信息”与“干涉条纹”的互补消长,更将海森堡不确定 ...
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年轻人关注!“量子奇点”在黑洞中心,宇宙毁灭跟咱有关系吗?
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深层解读:宇宙如何从虚无诞生,揭开神秘量子力学面纱!
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宇宙为何存在?其存在的目的是什么?
我们已知宇宙诞生于约138亿年前的“大爆炸”,如今拥有930亿光年的可观测范围,包含超2万亿个星系,但“大爆炸之前是什么?”“宇宙存在的终极原因是什么?”这些问题,至今仍没有标准答案。
该团队开发的量子电路在脉冲形状判别中实现了97.1%的准确率,远超传统方法。更为重要的是,他们的量子系统仅需302个可训练参数,这比经典深度学习模型简单了整整160倍。这一技术突破,意味着量子计算机不仅可以在复杂的物理实验中发挥作用,还能显著提升信号的处理效率。
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科学家称宇宙或有原始智能,生命是信息演化结果
宇宙或许是一个巨大的神经网络,而我们可能是它的一个神经元。听起来是不是有点科幻?可这并不是某部电影的剧本,而是科学家们认真研究后提出的一个理论——宇宙神经网络理论。早在2012年,一位叫德米特里·克里奥科夫的科学家,做了一项非常大胆的研究。他带着一帮 ...
引言:两个看似相似的随机世界想象你抛出一枚硬币。它在空中旋转、翻滚,最终落下——正面或反面。现在想象一个量子粒子,比如一个电子,它的自旋处于上下叠加状态,直到你测量它时——自旋向上或向下。这两个场景看起来都充满随机性,但当我们深入探究,会发现它们的“随机”来自完全不同的宇宙规则。量子力学中一个名为“ ...
摘要随着量子比特规模不断增长,传统计算手段正逐渐难以应对复杂量子系统的指数级挑战。人工智能正在为量子物理打开一扇全新的“理解之门”。本篇文章由论文共同作者、上海交通大学 John Hopcroft 计算机科学中心长聘教轨副教授吴亚东撰写,带你快速了解 ...
北京市经信局党组书记、局长姜广智展望“十五五”规划时表示,北京将前瞻布局6G、具身智能等未来产业赛道,力争在“十五五”末建成全球数字经济标杆城市、新兴产业高地和未来产业引领地。
北京市经信局党组书记、局长姜广智展望“十五五”规划时表示,北京将前瞻布局6G、具身智能等未来产业赛道,力争在“十五五”末建成全球数字经济标杆城市、新兴产业高地和未来产业引领地。
在金融领域,优化算法广泛应用于投资组合优化、风险管理等任务。微云全息 (NASDAQ:HOLO)的算法能够在更短的时间内计算最优投资组合,并有效应对市场波动带来的非凸优化问题,这为金融行业的量子计算应用提供了新的可能性。
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黑洞:宇宙谜题中的时空之门,奇点、虫洞与未知宇宙的探索之旅
1915年,爱因斯坦在广义相对论中抛出了一个震撼科学界的设想:宇宙中或许存在一种引力强大到连光都无法逃脱的天体。这一设想在当时显得过于超前,连爱因斯坦本人也曾对其真实性心存疑虑。然而,近百年来,天文学家通过一系列间接观测,不断为这一设想提供着有力证据——恒星的异常轨道、星际物质的高能辐射、引力透镜效应的特殊表现,都指向了这种神秘天体的存在,它被命名为“黑洞”。
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