APP下载

国际

2018-12-24

中国计算机报 2018年38期
关键词:光子量子芯片

美国

美国波音公司完成5架无人机自主协同飞行测试;

美国白宫将召开量子计算峰会制定量子战略;

传Magic Leap或与美国陆军合作:开发军用AR设备;

微软、SAP和Adobe成立联盟,提出开放数据倡议;

特斯拉超级工厂将成全球最大屋顶太阳能电厂;

微软为HoloLens增加工业用途,实现让员工之间远程协作;

美国国会通过法案支持量子计算机发展;

谷歌大举进军汽车业,与最大的汽车联盟合作;

美国国土安全部拨款1160万美元研究应对大规模网络中断;

微软将在5年内投入4000万美元,用AI来防灾抗难;

美国麻省理工大学开发出可根据语音识别图像的机器学习系统;

谷歌利用AI技术为印度预报洪水;

美国国防部发布网络战略概要;

高通强化物联网布局 建立巴西物联网研发中心;

微软新专利提出形成4K MR虚拟图像方法;

通用汽车将发布全球首辆无需驾驶员的安全驾驶汽车。

英国

英国报告称人工智能对就业影响或被夸大;

英国议会财政委员会发布报告,建议对比特币等数字货币进行监管;

罗尔斯·罗伊斯公司公布名为“电动垂直起降飞行器”的未来飞行器概念。

欧盟

荷兰研究人员研发出类果蝇的扑翼机器人;

大众汽车将使用金属3D打印技术批量生产汽车零部件;

德國建立新平台助推电动车发展;

大众或在北美建电动车工厂,计划2022年开始运营;

大众计划大规模生产电动车,第一阶段目标为千万辆;

德国科学家开发的纤维增强复合材料有望代替金属,实现汽车轻量化;

意大利和瑞士科学家研发出可处理量子信息的拓扑光子芯片;

德国20家大型企业CEO呼吁加快本国5G建设。

人工智能可帮助辨识细胞结构

美国艾伦细胞科学研究所的科学家使用机器学习技术训练计算机,使其可在不使用荧光标记的情况下较为准确地辨认出细胞结构。

传统的荧光显微法使用发光分子标记来确定细胞结构,但价格昂贵且每次只能观察一部分结构。最新研究显示,这一新的人工智能技术可在黑白图像中辨别拥有2万多个蛋白质的人类细胞结构。

据介绍,研究团队使用一种被称为“卷积神经网络”的机器学习技术训练计算机,让后者识别线粒体等的图像。他们测试了12种细胞结构,计算机的多数识别结果与荧光标记图像相符,未来接受更多的训练还能进一步提高准确性。

德国推出首个电子医疗档案应用软件

德国近日推出首个覆盖上千万名医保参保人员的电子医疗档案。通过一款名为Vivy的应用软件,参保人员可以免费储存他们的医疗检查结果、实验室化验数据、X光片等资料,还能与其治疗医生共享这些医疗数据。

据悉,在启动初期,这一电子医疗档案共涵盖14家主要法定医保机构和两家私立医保公司的1350万名参保人员。未来预计还将有更多医保提供商加入,进而覆盖的参保人员可达2500万。Vivy除了储存医疗数据外,还可以提醒使用者接种疫苗、接受体检等。

德国卫生部长延斯·施潘曾表示,要让德国法定医保参保人员自2021年起都能享有电子医疗档案,并且能够通过平板电脑和智能手机登录。

法国计划五年内完成无人驾驶铁路列车全面部署

法国国铁(SNCF)与日本日立制作所旗下铁路子公司AnsaldoSTS合作宣布,将在五年内完成法国无人驾驶铁路列车全面部署,2023年以后将运行几乎无需司机干预的自动驾驶铁路列车。法国铁路车辆制造商阿尔斯通、军工与电子设备企业泰勒斯以及德国汽车零部件企业博世等参与了该计划。该计划总预算为5700万欧元,将由法国国铁与法国政府各承担30%,其他参与企业承担40%。

俄罗斯

航天设备用异步微电路元件开发成功;

俄罗斯恢复全球太空监测网络。

日本

丰田准备与中国吉利商讨混动汽车引擎技术合作;

帝人将在华新建汽车零部件材料工厂,投资或达数十亿日元;

日本完成用于探测原始引力波的新型传感器。

其他

中美科学家开发出微型电光调制器,有望促进5G产业发展;

中芬科学家发现控制量子比特信息丢失的方法;

Wilhelmsen和Ivaldi开展3D打印船舶备件合作;

新加坡将设立东盟—新加坡网络安全卓越中心。

新光量子芯片研制成功可用于打造更强大的量子计算机

近日,由墨尔本皇家理工大学的阿尔伯托·佩鲁佐领导的研究小组开发了一种拓扑光子芯片来处理量子信息,首次证明量子信息可以与芯片上的拓扑电路进行编码、处理和传输。这一突破为新材料、新一代计算机的发展和对基础科学带来更深入的理解。

研究人员与米兰理工大学和苏黎世联邦理工学院的科学家合作,利用拓扑光子学制造出一个芯片,并在芯片上镶嵌了一个分束器用来产生一种高精度光子量子门。研究团队再现了经典的Hong-Ou-Mandel实验,并通过他们研发的拓扑光子芯片首次证明了这种拓扑状态可以承受高保真量子干涉。

Hong-Ou-Mandel干扰是光量子计算的核心,它对误差非常敏感。此次高保真量子干涉的成功演示是使用单光子传输精确数据的前驱,这对组建全球性量子网络是不可或缺的。据悉,该研究是CQC2T光子量子处理器计划的一部分。卓越中心正在开发使用光学和硅处理器的并行方法,以开发第一个量子计算系统。

猜你喜欢

光子量子芯片
《光子学报》征稿简则
决定未来的量子计算
新量子通信线路保障网络安全
一种简便的超声分散法制备碳量子点及表征
芯片测试
多通道采样芯片ADS8556在光伏并网中的应用
在光子带隙中原子的自发衰减
光子晶体在兼容隐身中的应用概述
多光子Jaynes-Cummings模型中与Glauber-Lachs态相互作用原子的熵压缩
74HC164芯片的应用