比特

狄拉克电子突破:科学家发现&

日本爱媛大学的研究团队在量子材料领域取得重大突破,他们成功合成了一系列具有独特磁性行为的有机化合物,这些材料中的电子表现出类光子特性,为下一代信息技术应用开辟了全新道路。这项发表于2025年9月的研究成果,不仅深化了科学界对量子系统的理论认知,更为传统材料科学

科学家 拓扑 比特 色散 狄拉克 2025-09-15 18:31  3

量子计算突破:科学家首次观测到物质的&

在量子物理学的前沿领域,一项革命性的发现正在重新定义我们对物质本质的理解。由慕尼黑工业大学、普林斯顿大学和谷歌量子人工智能联合进行的研究,成功在58个超导量子比特的量子处理器上实现了一种前所未见的物质相态——Floquet拓扑有序状态。这一突破不仅证实了理论物

科学家 量子计算机 量子计算 拓扑 比特 2025-09-15 18:25  7

利用声音使量子信息记忆时间延长30倍

传统计算机以比特(bit)的形式存储信息,比特是逻辑的基本单元,取值为 0 或 1,而量子计算机则基于量子比特。量子比特可以同时处于 0 和 1 的状态。这种奇特的性质,即量子物理学中被称为叠加态的怪异特性,是量子计算最终解决传统计算机难以解决的问题的核心。

比特 米尔 量子信息 量子态 振荡器 2025-09-13 17:40  3

面向高效量子计算的三比特门实现 | 进展

量子计算理论显示,所有量子计算任务都可以分解为两比特门和单比特旋转门这样的基本量子操作,这样两比特门和单比特旋转门就构成通用量子计算的基本逻辑门,对应于经典计算中的“或、与、非”等逻辑门。通常,复杂的量子算法由作用在多个量子比特上的大规模量子线路实现,包含有大

量子计算 比特 逻辑门 退相干 toffoli 2025-09-12 19:39  4

上源时代斩获第十届数智商业金比特两大标杆奖项 尽显创新营销实力

9月11日,以“大市场、新营销”为主题的2025数智商业大会暨第十届金比特奖颁奖盛典在北京圆满落幕,上源时代凭借卓越的创新营销实力与IP整合能力,一举摘得“跨界营销标杆案例大奖”、“IP 营销标杆案例大奖”两项殊荣,这不仅标志着上源时代在品牌营销道路上再进一步

营销 商业 创新 比特 金比 2025-09-12 17:17  3

杏坛三章:数壤星播

一、《光的译码者》——致所有在比特沃野耕耘的人你们是光的翻译者,把0与1的密码,译成银河的俳句。当数据洪流席卷而过,你们用代码的锄头,为荒原种下整片星空。屏幕前彻夜不眠的,何止是教案的微光?还有你们眼里的星火,照亮每个迷路的字节。粉笔灰变成像素雨,三尺讲台延展

比特 杏坛 荒原 退格键 比特园丁 2025-09-10 13:21  4