【英国量子区块链技术公司QBT:研究出新技术赢得算力的机会提高了260%】

【英国量子区块链技术公司QBT:研究出新技术赢得算力的机会提高了260%】2023年08月17日04点34分老不正经报道,英国研究公司量子区块链技术公司QBT首席执行官FrancescoGardin表示,该公司开发了算法搜索方法,可以提高比特币挖矿效率和奖励概率。在两年的时间里,该公司利用来自量子计算、机器学习、密码学、ASIC芯片设计和算法优化理论领域的约20名专家的专业知识,开发了多项不同的专利方法。QBT的机器学习团队开发了两种不同的算法搜索方法,这些方法通过提高效率和获胜结果概率来提高ASIC矿工的性能。据说“方法A”可以将矿工效率提高10%,而“方法B”则可以将矿工获胜的概率提高260%。

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科学家用一种简单方法将量子计算精度提高了20倍

科学家用一种简单方法将量子计算精度提高了20倍"在这里,我们使用了一个更现代的'恶魔'-一个快速的数字电压表来观察从一个温暖的电子池中随机抽取的电子的温度。在这样做的时候,我们使它比它来自的池子冷得多,这相当于它处于'0'计算状态的高度确定性,"领导该团队的新南威尔士大学的AndreaMorello教授说。"量子计算机只有在能够以极低的错误概率达到最终结果时才有用。而人们可以拥有近乎完美的量子操作,但如果计算从错误的代码开始,最终的结果也会是错误的。我们的数字'麦克斯韦的恶魔'给我们带来了20倍的改进,我们可以准确地设置计算的开始。"这项研究发表在《物理评论X》上,这是美国物理学会出版的一本杂志。观察电子以使其更冷莫雷洛教授的团队已经率先使用硅中的电子自旋来编码和操纵量子信息,并展示了创纪录的高保真度,即非常低的错误概率,在执行量子操作中。用电子进行高效量子计算的最后一个障碍是将电子准备在一个已知的状态作为计算的起点的保真度。"准备电子的量子状态的正常方法是到极低的温度,接近绝对零度,并希望电子都放松到低能量的'0'状态,"该论文的主要实验作者马克-约翰逊博士解释说。"不幸的是,即使使用最强大的制冷设备,我们仍然有20%的机会错误地将电子准备在'1'状态。那是不能接受的,我们必须做得更好。"新南威尔士大学电气工程系毕业生约翰逊博士决定使用一个非常快速的数字测量仪器来"观察"电子的状态,并使用仪器内的实时决策处理器来决定是否保留该电子并将其用于进一步计算。这个过程的效果是将错误的概率从20%降低到1%。一个老想法的新转折莫雷洛教授说:"当我们开始写出我们的结果并思考如何最好地解释它们时,我们意识到我们所做的是对'麦克斯韦的恶魔'这一古老想法的现代转折。""麦克斯韦恶魔"的概念可以追溯到1867年,当时詹姆斯-克拉克-麦克斯韦想象出一种生物有能力知道气体中每个分子的速度。他将采取一个装满气体的盒子,中间有一堵分隔墙,还有一扇可以快速打开和关闭的门。凭借他对每个分子速度的了解,恶魔可以打开门,让缓慢(冷)的分子堆积在一边,而快速(热)的分子堆积在另一边。"这个恶魔是一个思想实验,用来辩论违反热力学第二定律的可能性,但当然,从来没有这样的恶魔存在,"莫雷洛教授说。"现在,利用快速数字电子技术,我们在某种意义上创造了一个。我们给他的任务是监视一个电子,并确保它尽可能地冷。在这里,'冷'直接转化为它处于我们想要建立和操作的量子计算机的'0'状态。"这一结果的影响对量子计算机的可行性非常重要。这样的机器可以被建造,具有容忍一些错误的能力,但前提是这些错误足够罕见。容忍错误的典型门槛是1%左右。这适用于所有错误,包括准备、操作和最终结果的读出。这个电子版的"麦克斯韦恶魔"使新南威尔士大学的团队能够将准备工作的误差减少20倍,从20%减少到1%。约翰逊博士说:"仅仅通过使用现代电子仪器,在量子硬件层没有额外的复杂性,我们已经能够在足够好的精度内准备我们的电子量子比特,以允许进行可靠的后续计算,这对于量子计算的未来是一个重要的结果。而且相当奇特的是,它也代表了150年前的一个想法的体现!"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340215.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340215.htm

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新的量子态将材料的导电性提高了10亿分之一 "作为理论物理学家,我们开发新型的数学模型,"ItamarKimchi说。"当在质量上很难理解任何东西在实验数据中如何有意义时--当有一些质量上令人震惊的东西时--我们试图提出这种基本图景。"这种材料是一种锰、硅和碲的合金,其形式是以蜂窝状排列的八角形单元,并堆积成片。电子在这些八角形的外面移动,但是当没有施加磁场的时候,它们会向随机的方向移动,造成交通堵塞。这有效地使该材料像一个绝缘体。但是,当施加磁场时,电子开始在一个固定的方向移动,允许它们快速流动并产生电流。这使得它成为一个非常有效的导体--事实上,它的导电性增加了七个量级。换句话说,这是一个10亿分之1的提升。最耐人寻味的是,这种开关只有在磁场垂直于材料表面的情况下才起作用。在所有其他已知的显示磁阻的材料中,磁场的角度对效果的强度没有任何区别。该研究的作者ItamarKimchi说:"这种现象违背了所有现有的理论模型和实验先例。"在其他实验中,研究小组发现,开关也可以通过施加电流而被触发,这发生的速度较慢,需要几秒钟或几分钟才能完成转换。研究小组说,这第二个版本可以更直接地适用于量子设备,如计算机、传感器和通信系统。但在此之前,需要进行更多的研究来更好地了解这种新的量子状态,并调查其他可能以同样方式工作的材料。这项研究发表在《自然》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1346677.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1346677.htm

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突破性合成方法提高了太阳能电池的稳定性莱斯大学工程师与合作者开发的一种工艺通过对结晶过程的动态控制,产生了具有理想厚度和纯度的二维卤化物包晶晶体层--这是确保光电子和光伏设备稳定性的关键一步。图片来源:JeffFitlow摄影/莱斯大学莱斯大学化学和生物分子工程师阿迪提亚-莫希特(AdityaMohite)与西北大学、宾夕法尼亚大学和雷恩大学的合作者共同开发了一种工艺,通过控制结晶过程的温度和持续时间,可以获得厚度和纯度都非常理想的二维光致发光半导体层。李文斌是莱斯大学的研究生,也是发表在《自然-合成》上的一项研究的合著者。图片来源:JeffFitlow摄影/莱斯大学这一过程被称为动力学控制空间约束,它有助于提高基于卤化物包晶的新兴技术(如光电子和光伏)的稳定性并降低其成本。克服合成瓶颈莱斯大学乔治-R-布朗工程学院的博士生侯瑾(音译)说:"生产层厚(或量子阱厚度,也称为'n值')大于2的二维包晶是一个主要瓶颈,"他是发表在《自然-合成》(NatureSynthesis)上有关该工艺研究的第一作者。n值大于4意味着材料具有更窄的带隙和更高的导电性--这是应用于电子设备的关键因素。原子或分子在形成晶体时,会排列成高度有序的规则晶格。例如,冰就有18种可能的原子排列或相。与冰中的氢原子和氧原子一样,构成卤化物包晶的粒子也可以形成多种晶格排列。由于材料特性与相有关,科学家们的目标是合成自始至终只表现出一种相的二维卤化物包晶层。但问题在于,高n值二维包晶的传统合成方法会导致晶体生长不均匀,从而影响材料的性能可靠性。AdityaMohite是化学与生物分子工程系副教授,同时也是莱斯能源转型与可持续发展工程计划(REINVENTS)的系主任。图片来源:AdityaMohite/莱斯大学提供侯说:"在传统的二维包晶合成方法中,由于缺乏对结晶动力学的控制,你会得到具有混合相的晶体,而结晶动力学基本上就是温度和时间之间的动态相互作用。我们设计了一种方法来减慢结晶速度,并逐步调整每个动力学参数,以达到纯相合成的最佳状态。"除了设计出一种能够实现二维卤化物包晶石n值逐渐增加的合成方法外,研究人员还通过表征、光学光谱学和机器学习绘制了该过程的图谱(或相图)。侯瑾是莱斯大学的研究生,也是发表在《自然-合成》(NatureSynthesis)上的一项研究的第一作者。这项工作推动了高量子阱二维包覆晶石合成的发展,使其成为多种应用的可行且稳定的选择。化学与生物分子工程和材料科学与纳米工程副教授莫希特说:"我们开发了一种提高晶体纯度的新方法,解决了该领域一个长期存在的问题,即如何接近高n值、相纯的晶体合成。莫希特的实验室开创了提高卤化物包晶半导体质量和性能的各种方法,从结晶初始阶段的校准到溶剂设计的微调。"这一研究突破对于合成二维包晶至关重要,二维包晶是实现太阳能电池商业相关稳定性、许多其他光电设备应用和基本光-物质相互作用的关键。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1403247.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1403247.htm

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