百度AI在识别敏感词谐音、同音字、火星文、拼音、缩写等应用方面取得重大突破

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微软和Quantinuum宣布在量子纠错方面取得重大突破

微软和Quantinuum宣布在量子纠错方面取得重大突破这两家公司表示,现在量子计算的最先进技术已经走出了通常被称为"嘈杂中间规模量子(NISQ)计算机"的时代。之所以说"嘈杂",是因为即使是环境中最微小的变化,也会导致量子系统从本质上变得随机(或"解旋");之所以说"中间规模",是因为目前的量子计算机最多仍局限于一千多个量子比特。量子比特是量子系统计算的基本单位,类似于传统计算机中的比特,但每个量子比特可以同时处于多种状态,并且在测量之前不会落入特定位置,这就是量子在计算能力方面实现巨大飞跃的潜力所在。如果来不及运行一个基本算法,系统就会变得过于嘈杂,无法得到有用的结果,或者根本得不到任何结果,那么你有多少个比特也就不重要了。结合几种不同的技术,该团队能够在几乎没有错误的情况下运行数千次实验。这需要做大量的准备工作,并预先选择那些看起来已经具备成功运行条件的系统,但与不久前的情况相比,这仍然是一个巨大的进步。这是量子计算朝着正确方向迈出的一步。还有很多问题有待解决(当然,这些结果也需要复制),但从理论上讲,一台拥有100个这样的逻辑量子比特的计算机已经可以用于解决一些问题,而一台拥有1000个量子比特的机器,正如微软所说,可以"释放商业优势"。纠缠的量子比特之间的差异(误差)。通过比较一对量子比特中每个量子比特的图像可以发现差异,存在的任何差异都会以点的形式出现在每对量子比特的中心图像上。研究小组使用Quantinuum的H2赛道陷波离子量子处理器,将30个物理量子比特组合成四个高度可靠的逻辑量子比特。将多个物理量子位编码成一个逻辑量子位有助于保护系统不出错。物理量子位纠缠在一起,这样就有可能检测到物理量子位中的错误并加以修复。长期以来,纠错一直困扰着业界:当然,物理比特的噪声越小、质量越高越好,但如果没有先进的纠错技术,NISQ时代就无从谈起,因为这些系统迟早都会解体。"仅仅增加具有高错误率的物理量子比特的数量而不提高错误率是徒劳的,因为这样做将导致大型量子计算机的功能并不比以前更强大,"AzureQuantum总经理丹尼斯-汤姆(DennisTom)和微软高级量子开发副总裁克里斯塔-斯沃尔(KrystaSvore)在今天的公告中写道。"与此相反,当具有足够运行质量的物理量子比特与专门的协调和诊断系统配合使用以启用虚拟量子比特时,只有这样,物理量子比特数量的增加才会带来强大、容错的量子计算机,从而能够执行更长时间、更复杂的计算。"几年前,逻辑量子比特的性能才开始超过物理量子比特。现在,微软和Quantinuum认为,他们的新硬件/软件系统展示了物理和逻辑错误率之间的最大差距,比只使用物理比特的系统提高了800倍。研究人员指出,要超越NISQ,逻辑量子比特和物理量子比特的错误率之间必须有很大的差距,还必须能够纠正单个电路错误,并在至少两个逻辑量子比特之间产生纠缠。如果这些结果成立,那么该团队就实现了这三点,我们也就进入了弹性量子计算时代。事实证明,这里最重要的成果可能是该团队执行"主动综合征提取"的能力,即在不破坏逻辑量子比特的情况下诊断错误并纠正错误的能力。汤姆和斯沃尔解释说:"这一成就标志着我们在不破坏逻辑量子比特的情况下纠正错误迈出了第一步,是量子纠错领域的一个基本里程碑。我们的量子比特虚拟化系统展示了可靠量子计算的这一关键组成部分,在多轮综合征提取中实现了较低的逻辑错误率"。现在就看量子界的其他成员能否复制这些成果,并实现类似的纠错系统了,这可能只是时间问题。Quantinuum创始人兼首席产品官伊利亚斯-汗(IlyasKhan)表示:"今天的成果标志着一项历史性的成就,是双方合作不断推动量子生态系统发展的绝佳体现。微软最先进的纠错技术与世界上最强大的量子计算机和完全集成的方法相得益彰,我们对量子应用的下一步发展感到非常兴奋,迫不及待地想看到我们的客户和合作伙伴将如何从我们的解决方案中获益,尤其是在我们向量子处理器规模化发展的过程中。"欲了解更多详情,请点击此处查看技术文档。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1426098.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1426098.htm

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美国科学家宣布在核聚变技术方面取得重大突破财联社12月13日电,据BBC报道,周二,美国研究人员证实他们已经克服了一个主要障碍——从核聚变实验中产生的能量超过了投入的能量。但专家表示,在为家庭提供核聚变能源之前,还有一段路要走。该实验在加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的国家点火装置进行。核聚变被称为能源生产的“圣杯”。它的工作原理是将轻原子对组合在一起——这种“聚变”会释放大量能量。核聚变产生的能量要比核裂变大得多,且只产生少量的短期放射性废料。重要的是,这一过程不会产生温室气体排放,因此不会导致气候变化。投稿:@zaihuabot群聊:@zaihuachat频道:@testflightcn

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杨元庆:联想新财年要在人工智能创新方面取得重大突破4月1日举办的在联想2024/25财年誓师大会上,杨元庆宣布立足AI,业绩目标:集团全年营业额年比年增长,盈利能力持续改善,在人工智能创新方面取得重大突破。IDG要引领AIPC浪潮,智能手机保持强劲势头,落实三年增长计划目标。ISG实现扭亏为盈、恢复增长,在混合人工智能基础设施领域力争领先地位。SSG实现20%以上的运营利润率,双位数营业额年比年增长,开发和部署混合式人工智能解决方案及服务。

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"光激活"癌症治疗方法取得重大突破这些新的治疗方法将具有高度的针对性,比目前最先进的癌症免疫疗法更有效。今天发表的新研究揭示了这个创新想法背后的科学。它显示了UEA团队如何设计了抗体片段--它们不仅与目标"融合",而且还被光激活。这意味着在未来,免疫疗法可以被设计成比以往更精确地攻击肿瘤。这项研究的主要科学家,来自UEA化学学院的AmitSachdeva博士说:"目前的癌症治疗方法,如化疗,可以杀死癌细胞,但它们也会损害你体内的健康细胞,如血液和皮肤细胞。"这意味着它们会引起副作用,包括脱发、感觉疲惫和生病,而且它们还使病人感染的风险增加。因此,有一个非常大的动力来创造新的治疗方法,这些治疗方法更有针对性,没有这些不必要的副作用。我们已经开发出了若干抗体和抗体片段来治疗癌症。这些抗体比化疗中使用的细胞毒性药物的选择性要高得多,但它们仍然会引起严重的副作用,因为抗体的目标也存在于健康细胞上。"UEA团队已经设计出了首批抗体片段之一,在特定波长的紫外线照射下,与目标结合,并形成共价键。Sachdeva博士说:"共价键有点像融化两块塑料并将它们融合在一起。它意味着药物分子可以被永久地固定在肿瘤上。我们希望我们的工作将导致开发一类新的高度针对性的光反应性生物治疗剂。这将意味着抗体可以在肿瘤部位被激活,并在光激活后共价地粘附在其目标上。换句话说,可以通过光照激活抗体来攻击肿瘤细胞--在皮肤癌的情况下,可以直接照射到皮肤上,或者使用小型LED灯,可以植入体内的肿瘤部位。这将使癌症治疗更加有效和有针对性,因为它意味着只有肿瘤附近的分子会被激活,而不会影响其他细胞。有可能减少患者的副作用,也会改善抗体在体内的停留时间。这对像皮肤癌这样的癌症或有实体瘤的地方是有效的--但对像白血病这样的血癌则无效。"如果没有全球其他几个研究小组的开创性工作,这些抗体片段的开发是不可能的,他们开发并优化了将非天然氨基酸定点纳入活细胞中表达的蛋白质的方法。我们采用了其中一些方法,将独特的光敏氨基酸定点安装到抗体片段中"。如果研究人员在接下来的工作中取得成功,他们希望在5到10年内看到"下一代"光激活的免疫疗法被用于治疗癌症患者。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1350819.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1350819.htm

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洛桑联邦理工学院研究人员在了解水的电子特性方面取得了重大突破

洛桑联邦理工学院研究人员在了解水的电子特性方面取得了重大突破水分子和与光子吸收产生的激子态相对应的电子密度。图片来源:KrystianTambur(背景)/AlexeyTal(水分子)即使是当今最精确的电子结构理论也无法厘清这一问题,这意味着一些重要的物理量,如外部电子注入液态水的能量,仍然难以确定。这些特性对于理解电子在水中的行为至关重要,并可能在生物系统、环境循环和太阳能转换等技术应用中发挥作用。在最近的一项研究中,EPFL的研究人员阿列克谢-塔尔(AlexeyTal)、托马斯-比肖夫(ThomasBischoff)和阿尔弗雷多-帕斯夸雷洛(AlfredoPasquarello)在破解这一难题方面取得了重大进展。他们的研究发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上,采用了超越当今最先进方法的计算方法来研究水的电子结构。研究人员使用基于"多体扰动理论"的方法对水进行了研究。这是一种复杂的数学框架,用于研究一个系统中多个粒子(如固体或分子中的电子)之间的相互作用,探索这些粒子如何相互影响对方的行为,而不是孤立地,而是作为一个更大的、相互作用的群体的一部分。相对简单地说,多体扰动理论是一种计算和预测多粒子系统特性的方法,它考虑到了系统各组成部分之间所有复杂的相互作用。但是,物理学家用"顶点修正"对理论进行了调整:多体扰动理论中的修正考虑到了粒子之间超出最简单近似的复杂相互作用。顶点修正通过考虑这些相互作用如何影响粒子的能级,如粒子对外部场的响应或粒子的自能,来完善理论。简而言之,顶点修正可以更准确地预测多粒子系统的物理特性。液态水建模尤其具有挑战性。水分子包含一个氧原子和两个氢原子,它们的热运动和原子核的量子性质都起着关键作用。考虑到这些方面,研究人员准确地确定了水的电子特性,如电离势、电子亲和力和带隙。这些发现对于了解水如何在电子层面上与光和其他物质相互作用至关重要。阿尔弗雷多-帕斯夸雷洛(AlfredoPasquarello)说:"我们对水能级的研究协调了高层理论与实验。得益于对电子结构的先进描述,我们还能够生成精确的吸收光谱。"这些发现还有其他意义。洛桑联邦理工学院团队应用的理论发展为实现材料精确电子结构的普遍适用的新标准奠定了基础。这提供了一种高度预测性的工具,有可能彻底改变我们对凝聚态科学中电子特性的基本认识,并应用于寻找具有特定电子功能的材料特性。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421393.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421393.htm

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俄罗斯:法俄首脑会谈不指望取得重大突破(早报讯)克里姆林宫周一(2月7日)坦言,法国和俄罗斯领导人在莫斯科举行的会谈对解决乌克兰的紧张局势非常重要,但外界不能指望会谈取得重大突破。法新社报道,克里姆林宫发言人佩斯科夫在俄总统普京和法国总统马克龙会谈前接受媒体访问时说:“局势太复杂了,不能指望在一次会议中取得决定性的突破。”尽管如此,佩斯科夫说,马克龙对俄罗斯的访问“非常重要”,因为法国也担任着欧盟的轮值主席国。他说,预计两位领导人周一晚些时候会面时将进行“实质性的、长时间的”讨论。佩斯科夫补充说:“马克龙亲自告诉普京,他是带着某些想法来的,目的是找到化解欧洲紧张局势的可能方案。”马克龙周一对莫斯科,以及周二对基辅的访问是西方国家通过外交努力试图缓解乌克兰危机所作出的努力之一。俄罗斯在乌克兰边境集结超过10万名军队之后,西方领导人警告俄罗斯可能入侵乌克兰。发布:2022年2月7日7:25PM

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