阿里达摩院裁撤量子实验室 负责人施尧耘发声:希望继续的事业超越任何一家公司

阿里达摩院裁撤量子实验室负责人施尧耘发声:希望继续的事业超越任何一家公司2015年,阿里达摩院量子实验室前身“量子计算实验室”正式成立,由阿里云和中国科学院共建。成立不久后,2017年9月,实验室就挖来了世界顶级量子计算科学家、密西根大学终身教授施尧耘,主要推进量子计算落地。施尧耘1997年本科毕业于北京大学,后在普林斯顿大学取得计算机科学博士学位,是图灵奖得主姚期智的弟子。入职阿里云后,施尧耘担任阿里云量子技术首席科学家,主要工作是组建并负责量子计算实验室并担任实验室主任一职。                                    VIP课程推荐                          加载中......PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400267.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1400267.htm

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阿里巴巴裁撤量子实验室 原实验室成员已入职业内其他企业

阿里巴巴裁撤量子实验室原实验室成员已入职业内其他企业达摩院官网已撤下量子实验室的相关介绍页面。上图:早先关于量子实验室的相关介绍;下图:现在达摩院官网“实验室”下属栏目相关内容仔细算算,自2015年至今,阿里巴巴布局量子科研正好过去了八余载。尽管目前尚不清楚阿里后续是否会继续选择其他团队尝试量子研发,但面对此次变动,依然令人不免唏嘘。具体来说,阿里的量子研发可以追溯到2015年7月。中科院院长白春礼与王坚在上海签署合作备忘录当时,阿里巴巴的阿里云部门和中国科学院在上海建立了名为“阿里巴巴量子计算实验室(AQL)”的研究机构,目标是在2030年之前,开发出通用量子计算原型机。该实验室主任兼首席科学家潘建伟表示:“中科院-阿里巴巴量子计算实验室将对最有希望实现量子计算实际应用的系统进行前沿研究。实验室将把阿里云在经典计算算法、结构、云计算等方面的技术优势与中科院在量子计算、量子模拟计算、量子人工智能等方面的技术优势结合起来,打破摩尔定律和经典计算的瓶颈。”这个实验室效仿了Google与NASA的合作模式,是中国首个科研机构引入民间资本来全资资助的科学实验室。实验室每年的运营成本(估计数千万美元)将来自包括中科院在内的政府机构,阿里云承诺将在15年内每年注资500万美元。AQL还发布了一份雄心勃勃的15年路线图:到2020年,实现30个量子比特的相干操纵;到2025年,实现与当今最快超级计算机计算速度相当的量子模拟;到2030年,实现拥有50-100量子比特的通用量子计算原型机。阿里巴巴集团的技术主管王坚公开表示:“此次对量子计算研发和应用的投入,体现了我们与合作伙伴以生态系统模式合作,共同推动经济和社会持续发展的长期愿景的规模和清晰度。”“基于量子计算在信息安全和计算能力方面的新发现,在未来的意义可能不亚于今天的大数据技术。”阿里巴巴认为量子计算是一项革命性技术,将引发科学突破。这家不久前还在基础研究领域乏人问津的公司,如今已迫不及待地想要加入这场游戏,占据领先地位。不只是说说而已,随着密歇根大学终身教授施尧耘入职、组建并负责阿里云量子计算实验室(AQL),从某种程度上说,阿里巴巴的量子战略开始步入正轨。施尧耘加盟阿里云,担任量子技术首席科学家入职的第一天,施尧耘正在美国飞往中国的路上。1997年从北京大学计算机系毕业后,他在美国一待就是二十年,2001年获得普林斯顿大学博士学位,师从“图灵奖”得主姚期智教授研究量子信息科学。施尧耘在理论量子信息科学领域涉猎广泛,并在美国持有与量子科学相关的多项专利。早在2004年,施尧耘获得美国国家科学基金会颁发的“职业成就奖”(CareerAward)。为了请来这尊“大神”,时任阿里云总裁的胡晓明可谓费尽周折,当他第一次见到施尧耘时就吃了闭门羹。施尧耘态度坚决说出了一个“NO”,原因也很简单,他在学界很快乐。但在后来,胡晓明向施尧耘提了一个问题,“如果阿里要做量子计算,有哪些环节?”听到这个问题,施尧耘一下子愣住了。20年来一直在做量子信息科学理论研究的施尧耘,从来没有思考落地应用这样的全局性问题。就这样,阿里巴巴希望实现量子计算产业化应用的决心,最终打动了施尧耘。就在施尧耘入职一个月后的2017年10月11日上午,在2017杭州·云栖大会上,阿里巴巴集团正式宣布成立承载“NASA计划”的实体组织——“达摩院”(马云亲自取的名字),进行基础科学和颠覆式技术创新研究。“达摩院”首批公布的研究领域包括:量子计算、机器学习、下一代人机交互等多个产业领域。经过一番整合后,施尧耘的量子实验室归在了达摩院旗下。当天的云栖大会上,阿里云和中国科学院(上海)还联合发布了量子计算云平台。施尧耘出席了云平台的上线仪式,并在台上第一次见到了潘建伟。左起:中科大教授朱晓波、中科院院士潘建伟、阿里云总裁胡晓明、施尧耘发布会上,潘建伟院士表示,该平台将有助于量子计算的产业化。这场发布会后,业内开始对阿里巴巴的量子计算寄予厚望。尽管施尧耘被告知3年内没有KPI,但是组建研究团队的重任仍压在他的身上。施尧耘博士曾表示,他入职阿里巴巴的重要原因在于让量子计算落地。因此,加入阿里巴巴之后,施尧耘跑遍中、美、欧等重要学术机构和研究所,介绍阿里巴巴,交流量子计算的研究心得,寻求学术上的合作伙伴,规划AQL发展计划。阿里巴巴希望在杭州之外再建一个量子实验室,最终选在了西雅图,亚马逊和微软两大科技巨头均坐落于此——这被外界解读为方便施尧耘挖人。在西雅图,施尧耘挖来了D-Wave公司的邓纯青。邓纯青,阿里巴巴达摩院量子实验室量子科学家、硬件团队负责人。滑铁卢大学量子计算研究所博士,北大电子系学士。曾在量子计算公司D-WaveSystems担任高级科学家,领导新一代量子处理器的研发工作邓纯青是施尧耘的北大校友,他的企业研发经历,弥补了施尧耘在产业方面的短板。正因如此,AQL的硬件团队便交由邓纯青负责。不久后,施尧耘又成功邀请了两次理论计算机最高奖项“哥德尔奖”得主马里奥·塞格德(MarioSzegedy)加入西雅图的量子实验室——这是阿里云量子实验室迎来的又一位世界级科学家。马里奥·塞格德出生于盛产科学家的国度匈牙利,研究领域包括量子计算和计算复杂性理论,曾于2001和2005年两度获得理论计算机领域的最高奖“哥德尔奖”。其研究成果为计算复杂性、流计算算法和量子算法提供了重要的理论基础。施尧耘称马里奥为“我最崇敬的科学家之一”,评价他是“天才式解决问题的高手”。“达摩院要做的事和我的梦想不谋而合”马里奥在接受采访时谈到加入阿里巴巴的原因,“我一直希望不同的科学和技术能够融合在一起,创造出对人类有益的事”。而达摩院的初衷是希望汇聚全球顶尖科学力量,实现技术普惠:马云要求达摩院“服务全世界至少20亿人口”,“必须面向未来”。2018年初,达摩院量子实验室研究团队基本组建完成。施尧耘给自己定了个期限——五年时间内,实验室要建立量子计算的体系结构,挖掘量子计算机的潜力,要解决经典计算无法解决的一部分问题。在一批顶级科学家的努力下,2018年2月,阿里云推出了具有11个量子比特的云量子计算服务。彼时,阿里巴巴成为第二家提供处理能力超过10量子比特的公共云计算服务公司——2017年11月,IBM才刚刚通过其云服务发布了20量子比特的量子计算机。阿里云量子计算云平台。用户可以通过阿里云量子计算云平台访问超导量子计算云,高效运行和测试定制的量子代码并下载结果关于“量子云平台(AC-QDP)的大规模量子电路经典模拟”可以参阅论文:https://arxiv.org/abs/1907.11217施尧耘介绍说:“通过在云上引入量子计算服务,我们可以让团队更轻松地在真实环境中进行量子应用实验,更好地了解硬件的属性和性能,并在全球开发量子工具和软件方面处于领先地位。云上提供的用户体验无疑将帮助我们进一步增强我们的平台。”2018年5月8日,实验室成功研制出的量子电路模拟器“太章”在全球率先成功模拟了81(9×9)比特40层的作为基准的Google随机量子电路,超过了Google量子硬件可以实现的规模。基于阿里巴巴计算平台在线集群的超强算力,“太章”能将整个模拟任务均衡分解为不同的子任务、并将它们分配到不同计算节...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399605.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1399605.htm

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阿里达摩院确认撤裁量子实验室:已将实验室及仪器设备赠予浙大,并向其他高校和科研机构开放

阿里达摩院确认撤裁量子实验室:已将实验室及仪器设备赠予浙大,并向其他高校和科研机构开放三天前有消息称,阿里巴巴达摩院由于预算及盈利等原因,已经撤裁旗下量子实验室。11月25日,阿里巴巴达摩院相关人士向@九派财经透露,为了进一步推动量子科技协同发展,达摩院联合浙江大学发展量子科技,达摩院将量子实验室及可移交的量子实验仪器设备捐赠予浙江大学,并向其他高校和科研机构进行开放。目前,达摩院量子实验室网站已撤下之前的所有内容。“中国科学院-阿里巴巴量子计算实验室(AQL)”于2015年7月30日在上海成立。实验室将结合阿里云在经典计算算法、架构和云计算方面的技术优势,以及中科院在量子计算和模拟、量子人工智能等方面的优势,颠覆摩尔定律,探索超越经典计算机的下一代超快计算技术。——

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阿里达摩院已将量子实验室及量子实验仪器设备捐赠予浙江大学

阿里达摩院已将量子实验室及量子实验仪器设备捐赠予浙江大学事实上早在3天前,就有业内人士称由于预算及盈利等原因,阿里巴巴达摩院量子实验室已经进行了大幅裁员,只是当时尚不清楚是否会解散整个量子计算团队。在2017年的时候,阿里巴巴宣布成立研究部门“达摩院”,量子计算就是其首批公布的研究领域,随后经过整合资源成立了量子实验室。2018年初,达摩院量子实验室研究团队基本组建完成,并于同年2月,推出了具有11个量子比特的云量子计算服务,成为全球第二家提供处理能力超过10量子比特的公司。2018年5月,实验室成功研制出“太章”,全球率先成功模拟了81比特40层的作为基准的谷歌随机量子电路,超过了谷歌量子硬件可以实现的规模。2019年9月,达摩院宣布完成了第一个可控的量子比特的研发工作,设计、制备和测量全部是自主完成。2020年发布的全球十大量子计算公司,中国仅有阿里巴巴在内的2家公司上榜。2022年3月,该实验室又成功设计制造出两比fluxoniu量子芯片,在此类比特达全球最佳水平。目前,达摩院量子实验室网站已撤下之前的所有内容。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1399837.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1399837.htm

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阿里达摩院确认撤裁量子实验室:已将实验室及仪器设备赠予浙江大学,并向其他高校和科研机构开放

阿里达摩院确认撤裁量子实验室:已将实验室及仪器设备赠予浙江大学,并向其他高校和科研机构开放3天前有消息称,阿里巴巴达摩院由于预算及盈利等原因,已经撤裁旗下量子实验室。对此,阿里巴巴达摩院相关人士回应九派财经称,为了进一步推动量子科技协同发展,达摩院联合浙江大学发展量子科技,达摩院将量子实验室及可移交的量子实验仪器设备捐赠予浙江大学,并向其他高校和科研机构进行开放。目前,达摩院量子实验室网站已撤下之前的所有内容。“中国科学院-阿里巴巴量子计算实验室(AQL)”于2015年7月30日揭牌成立,计划在量子信息科学领域开展前瞻性研究,研制量子计算机。达摩院此前在该领域进行了长期投入,配置了国际领先的量子实验专用仪器设备,建成Lab-1、Lab-2两座硬件实验室,具备量子计算软硬件全栈开发能力。来源:https://www.ithome.com/0/735/088.htm投稿:@TNSubmbot频道:@TestFlightCN

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在太空中冷却原子 NASA的先锋量子科学实验室日臻完善

在太空中冷却原子NASA的先锋量子科学实验室日臻完善美国国家航空航天局(NASA)的冷原子实验室以其量子研究能力而闻名,该实验室进行了一次重大的硬件升级,以增强其实验能力,从而有可能开创一个先进的量子空间任务时代。来源:美国国家航空航天局该实验室约有一个小冰箱大小,有时被称为已知宇宙中最酷的地方,因为它能够将原子冷却到几乎绝对零度。它能让地球上的几十位科学家进行量子科学实验,研究构成我们周围世界的原子和粒子的基本行为。量子科学领域为激光、晶体管(智能手机和计算机的关键部件)、GPS卫星和医疗设备等日常技术的发展铺平了道路。该领域未来的进步有望改善天基导航和通信。冷原子实验室任务团队的一名成员正在量子观测模块上工作。该实验室是一个量子科学设施,自2018年以来一直在国际空间站上运行。该模块是实验室科学能力的升级版。图片来源:NASA/JPL-加州理工学院冷原子实验室安装于2018年,是首个同类设施,任务团队经历了一段陡峭的学习曲线,因为他们要弄清楚如何在空间站的失重环境中远程完成在地球上设计的实验。新的硬件--团队称之为量子观测器模块--融合了冷原子实验室运行五年来的一些经验教训。美国宇航局喷气推进实验室冷原子实验室项目科学家杰森-威廉姆斯(JasonWilliams)说:"我们在冷原子实验室上进行的实验有朝一日将使我们能够以前所未有的精度测量重力,这是在太空中非常有价值的工具。"评估行星或月球密度分布的方法之一是测量整个表面的重力变化,因此科学家可以从轨道上探测不同世界的组成,或跟踪地球上水的运动。测量重力还能让科学家测量航天器的加速度,从而用于精确的太空导航。冷原子实验室是在国际空间站上运行的量子科学设施,其大小与一个小冰箱差不多。该实验室由南加州的JPL远程操作,已经进行了数十次原子和粒子量子性质的实验。图片来源:NASA/JPL-Caltech此外,量子传感器还可用于研究暗物质和暗能量等宇宙学奥秘的天基任务。暗物质是一种看不见的物质,它将宇宙中的物质聚集在一起,而暗能量则是一种更加神秘的现象,它导致宇宙加速膨胀。虽然冷原子实验室不需要宇航员协助其日常运作,但今年秋天将有一名宇航员安装量子观测模块。宇航员曾为实验室以前的升级和维修提供过支持。8月1日,诺斯罗普-格鲁曼公司的天鹅座号补给飞船从美国宇航局位于弗吉尼亚州的瓦勒普斯飞行设施升空,飞船上载有8200多磅科学调查和国际空间站货物,包括冷原子实验室的硬件升级。信用:NASA/JPL-Caltech原子和粒子是宇宙中所有已知物质的组成部分。然而,它们的行为并不总是像它们组成的大物体一样。它们的量子特性意味着,它们可以在表现为固体物体和表现为波之间摇摆,因此它们有时似乎同时出现在两个地方。它们还能瞬间穿过物理障碍,这种现象被称为量子隧道。冷原子实验室使研究原子的量子行为变得更加容易。方法之一是将原子冷冻到比物质所能达到的最低温度(绝对零度)高几分之一度。这使得原子的运动速度更慢,从而更容易对它们进行研究。此外,在这种温度下,一些原子可以共同形成玻色-爱因斯坦凝聚态,在这种物质状态下,可以在宏观尺度上观察到它们的量子行为,而这种行为通常是微观的。(请看下面的视频)。几十年来,科学家们一直在地面上进行冷原子实验,但在地球上,在真空室中研究的原子会因重力而迅速坠落地面。而在冷原子实验室内,原子可以长时间失重漂浮,这样科学家就有更多的时间来操纵它们,研究它们的行为和演化过程。研究人员还可以将超冷原子操纵成气泡和其他在地球上无法形成的独特形状。这揭示了不同的几何形状如何影响量子材料的行为。冷原子实验室的升级将为设施内的每项实验多生产两到三倍的原子。威廉姆斯说:"这就好比升级到分辨率更高的望远镜。"有了更多的原子,科学家们就可以在每次实验中收集更多的数据,还可以扩大实验的种类。"科学家们将能更细致地观察超冷原子的行为,包括它们在演变过程中的物理动态以及它们之间的相互作用。由于原子云在膨胀过程中会自然冷却,更多的原子也意味着原子在完全分散之前可以达到更低的温度。JPL的冷原子实验室项目经理KamalOudrhiri说:"我们希望冷原子实验室将标志着一个在太空中经常使用量子工具的时代的开始。因为有了冷原子实验室,我们已经证明这些精密的量子工具在太空中是可靠的,甚至是可以升级的。我们希望冷原子实验室只是未来众多量子太空任务中的第一个。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379349.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379349.htm

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NASA在国际空间站的冷原子实验室开创太空量子化学先河

NASA在国际空间站的冷原子实验室开创太空量子化学先河美国国家航空航天局的冷原子实验室。资料来源:美国国家航空航天局量子工具已经应用于从手机、全球定位系统到医疗设备的方方面面。未来,它们可以用来加强对包括我们自己的星球在内的行星的研究,帮助解开宇宙之谜,同时加深我们对自然基本规律的理解。这项由地球上的科学家远程完成的新工作在11月16日出版的《自然》(Nature)杂志上做了介绍。这段动画描述了美国国家航空航天局冷原子实验室内使用的六台经过精密调谐的激光器,用于减慢原子速度,降低原子温度。科学家们现在可以利用该实验室来观察不同类型的原子在这种低温下是如何相互作用的。图片来源:NASA/JPL-加州理工学院有了这项新功能,冷原子实验室现在不仅可以研究单个原子的量子特性,还可以研究量子化学,后者主要研究不同类型的原子在量子态下如何相互作用和相互结合。研究人员将能够利用冷原子实验室进行更广泛的实验,并更多地了解在微重力条件下进行实验的细微差别。这些知识对于利用这一独一无二的设施开发新的天基量子技术至关重要。推进量子化学我们周围的物理世界依赖于原子和分子按照既定规则结合在一起。但不同的规则会因原子和分子所处的环境(如微重力)而起主导或削弱作用。利用冷原子实验室的科学家们正在探索原子的量子特性主导其行为的情景。例如,原子和分子的行为不像固体台球,而更像波。在其中一种情况下,双原子或三原子分子中的原子可以保持结合在一起,但距离却越来越远,几乎就像分子变得蓬松一样。要研究这些状态,科学家首先需要让原子减速。为此,他们需要将原子冷却到比物质所能达到的最低温度高几分之一的温度(见下面的视频),这个温度远远低于自然宇宙中的任何温度:绝对零度,即零下459华氏度(零下273摄氏度)。美国国家航空航天局国际空间站上的冷原子实验室将原子冷却到绝对零度以上十亿分之一的温度,即原子完全停止运动的温度。宇宙中没有任何地方的原子能自然达到这个温度。但科学家是如何完成这一壮举的呢?这是一个分三步进行的过程,首先,科学家用精确调谐的激光击打原子,使其减速。物理学家已经在地面上的冷原子实验中制造出了这种蓬松的分子,但它们极其脆弱,要么很快碎裂,要么又坍缩回正常的分子状态。因此,人们从未对有三个原子的放大分子进行过直接成像。在空间站的微重力环境中,脆弱的分子可以存在更长时间,并有可能变大,因此物理学家们很高兴能开始利用冷原子实验室的新能力进行实验。物理学的新前沿这些类型的分子在自然界中可能并不存在,但它们有可能被用来制造灵敏的探测器,例如可以揭示磁场强度的微妙变化,或任何其他导致它们破裂或坍缩的干扰。美国宇航局南加州喷气推进实验室的杰森-威廉姆斯(JasonWilliams)是冷原子实验室的项目科学家,也是这项新研究的合著者之一。他说:"这就像我们发现了一把锤子,而我们才刚刚开始研究使用它的所有方法。"NASA的冷原子实验室让科学家们能够在自由的微重力环境中研究原子的量子本质。了解量子科学如何促进手机和计算机等日常技术的发展,以及冷原子实验室如何为新的突破铺平道路。图片来源:NASA/JPL-加州理工学院使用含有两种原子的量子气体的一种可能方法是测试一种叫做等效原理的概念,该原理认为,无论物体的质量如何,重力对所有物体的影响都是相同的。许多物理老师都会演示这一原理,将一根羽毛和一个锤子放在密封的真空室中,并证明在没有空气摩擦的情况下,两者下落的速度相同。1971年,阿波罗15号宇航员大卫-斯科特(DavidScott)在月球表面做了这个实验,而不需要真空室。科学家们利用一种名为原子干涉仪的仪器,已经在地球上进行了实验,看看等效原理在原子尺度上是否成立。在空间站的微重力环境中,利用含有两种原子的量子气体和干涉仪,他们可以比在地球上更精确地测试该原理。这样做,他们可能会了解到是否有一点重力不能平等对待所有物质,这表明阿尔伯特-爱因斯坦的广义相对论包含一个可能产生重大影响的小错误。等效原理是广义相对论的一部分,是现代引力物理学的支柱,它描述了行星和星系等大型天体的行为方式。但现代物理学的一个主要谜团是,为什么引力定律似乎与量子物理学定律不一致,而量子物理学定律描述的是原子等小物体的行为。这两个领域的定律在各自的大小范围内被一再证明是正确的,但物理学家却无法将它们统一为对宇宙整体的单一描述。寻找爱因斯坦理论无法解释的万有引力特征是寻找统一方法的途径之一。开发先进传感器科学家们已经有了在冷原子实验室的微重力环境下测试基础物理学的想法。他们还提出了利用双原子干涉仪和量子气体进行高精度重力测量的天基实验,以了解宇宙加速膨胀背后的神秘驱动力--暗能量的性质。他们所学到的知识可能有助于开发应用广泛的精密传感器。这些传感器的质量将取决于科学家们对这些原子在微重力下的行为,包括这些原子之间如何相互作用的了解程度。引入磁场等工具来控制原子,可以使它们像油和水一样相互排斥,或者像蜂蜜一样粘在一起。了解这些相互作用是冷原子实验室的一个关键目标。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1398071.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1398071.htm

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