范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

人工智能与量子计算在有前途的新忆阻器中融合

  来源:ScienceAI
  编辑:萝卜皮
  近年来,计算在两个主要方面取得了进步——机器学习方面的突破,以开发通过经验自动改进的算法,以及对理论上证明比任何超级计算机更强大的量子计算机的研究。
  现在,科学家们已经创建了一种称为量子忆阻器的设备的第一个原型,它可能有助于将这两个世界的精华结合在一起——将人工智能与量子计算相结合,以获得前所未有的能力。
  忆阻器或存储电阻器是一种电子电路的构建模块,科学家们大约在 50 年前就预测到了这种结构,但在十多年前才首次创造出来。
  这些组件本质上是电子开关,可以记住它们在关闭电源后是打开还是关闭。因此,它们类似于突触——人类大脑中神经元之间的联系——其导电性的增强或减弱取决于过去通过它们的电荷量。
  理论上,忆阻器可以像人工神经元一样能够计算和存储数据。因此,研究人员建议使用忆阻器构建的神经形态或类脑计算机在运行神经网络时表现良好,这些神经网络是使用合成版本的突触和神经元来模拟人脑学习过程的机器学习系统。
  「忆阻器与任何其他量子组件不同,它具有记忆力。」
  现在,奥地利和意大利的科学家已经开发出一种量子版本的忆阻器,他们认为这可能会导致量子神经形态计算机。他们上个月在《Nature Photonics》杂志上在线详细介绍了他们的发现。
  论文链接:  https://www.nature.com/articles/s41566-022-00973-5
  量子计算机依赖于宇宙如何在其最小的层面上变成一个模糊的地方。例如,原子、光子和宇宙的其他组成部分可以以称为叠加的流动状态存在,这意味着它们基本上可以同时位于两个或多个位置,或者同时沿两个相反的方向旋转。
  经典计算机打开或关闭晶体管以将数据表示为 1 或 0,而量子计算机使用量子比特(qubits),它们可以处于同时为 1 和 0 的叠加状态。量子计算机中连接在一起的量子比特越多,其计算能力就可以以指数方式增长。
  科学家们仍在研究量子计算可能比经典计算更具优势的具体问题。最近,他们开始探索量子计算是否有助于促进机器学习。
  先前的研究建议使用光子开发一种量子忆阻器,以帮助支持量子机器学习。然而,该研究的主要作者 Michele Spagnolo 说,之前的工作「实现起来极具挑战性,因为它需要创建单光子状态与零光子(即真空)状态的量子叠加。」
  在这项新研究中,Spagnolo 团队开发了一种量子忆阻器,它依赖于存在于叠加态中的光子流,其中每个光子可以沿着激光写入玻璃的两条不同路径传播。这个单量子比特集成光子电路中的一个通道用于测量这些光子的流动,这些数据通过复杂的电子反馈方案控制另一条路径上的传输,从而使设备表现得像忆阻器。
  Spagnolo 指出,通常情况下,忆阻行为和量子效应不会共存。忆阻器本质上是通过测量其中流动的数据来工作的设备,但是当涉及到任何外部干扰(例如测量)时,量子效应是非常脆弱的。
  研究人员指出,他们克服了这一明显的矛盾,方法是在他们的设备中设计相互作用,使其足够强以实现忆阻性,但又足够弱以保持量子行为。
  使用计算机模拟,研究人员建议,量子忆阻器可以导致机器学习方法的性能呈指数增长,这种方法称为水库计算,擅长快速学习。「潜在地,量子库计算可能比经典的库计算具有量子优势。 」Spagnolo 说。
  Spagnolo 说,与传统量子电路相比,在量子机器学习中使用量子忆阻器的优势在于「忆阻器与任何其他量子组件不同,它具有记忆力」。
  Spagnolo 指出,这项工作的下一步是将多个忆阻器连接在一起。他补充说,未来的研究还可以通过增加每个忆阻器中的光子数量以及它们可以在每个设备中存在的状态数量来扩大规模。
  相关报道:  https://spectrum.ieee.org/quantum-memristor
  来源:人工智能学家
  中国工程科技知识中心_学术社群已经组建,添加微信:xpcztym邀请您进群

创新者先中国好饲料第9季家家乐饲料闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业创新者先!中国好饲料第9季播恩集团闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业创新者先!中国好饲料第9季中粮饲料闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业饲料行业往哪里转才有出路?董志玲中国林牧渔业经济学会饲料经济专业委员会秘书长当前,我们正处在一个全新的时代,这是第二次世界大战以来全球经济发生的第五次结构性巨变。这也是整个人类历史长河中,最大规模的全球经济创新者先!中国好饲料第9季傲农集团闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业创新者先!中国好饲料第9季山东维度闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业提升母猪生产成绩,嘉吉5S智慧养猪方案助力养户增效降本在当前猪价低迷饲料成本居高不下并且非洲猪瘟疫情时有发生的行业背景下,养猪业迎来了市场寒冬,持续萎靡的市场行情使得广大养殖户处于深度亏损的状态。重压面前,为帮助养殖户降低生产成本,摆饲料禁抗1年多,面对新挑战,替抗方案如何优化升级?2020年7月1日,全面饲料禁抗的大幕拉开,12种促生长药物饲料添加剂(AGP)全面退出历史舞台,继2006年的欧盟之后,中国也正式开启饲料无抗新时代。时至今日,全面饲料禁抗已有1养猪业越是困难时,霉菌毒素防控越是不可放松在当前猪价低迷饲料禁抗养殖减抗防控非瘟等多重影响下,养猪业正经受寒冬的严峻考验,降本增效科学替抗生物安全是目前行业内企业研究的重点领域。然而有一点必须要予以重视,那就是越是困难的时创新者先!中国好饲料第9季鲲鹏集团闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业创新者先!中国好饲料第9季大中饲料闪亮登场,为TA点赞导语科技引领未来,创新驱动发展!中国好饲料第9季聚焦种源营养与替抗树立行业创新典范活动深度聚焦新时期种畜禽营养与替抗优化,全面探寻饲料行业科技创新的中国方案,树立行业典范,助推行业
鸡同鸭讲,一场中医与科学之间,关于红枣补血的对话提到补血,很多人第一反应就是吃红枣!中医的方子里,常常见到它的踪影,因为红枣有缓和药性的功能红枣能补气养血,是很好的营养品。然而,有很多科普平台上都发表过红枣不能补血的辟谣文章。在人类自身缺陷?拒绝科学证据并非无知,高知也犯错永动机反相对论反量子力学这些都是科普人一直在与之斗争的热门话题。在耗尽了科普人的耐心无数的科学证据,仍然不能改变对方的观点,剩下的就是怒怼甚至是指责对方无知。科普工作任重道远,不仅人类只有两性别,都难找对象,有几百种性别的黏菌怎么办?昨天,国家统计局正式公布七普数据,男女比例变化不大,很多单身汪又要哀叹找对象还是一如既往地难了。人类只有两种性别,找对象就已经这么难了,可是有一些黏菌拥有多达几百种性别,它们寻找另李子丰碰瓷相对论,博导沦为民科,为什么现代物理让普通人走开?前几天,河北燕山大学教授李子丰宣称推翻了爱因斯坦的相对论的消息在网络上刷屏了,李教授的研究项目叫坚持唯物主义时空质能观发展牛顿物理学,入围2021年度河北省科学技术奖候选名单。此消中医爱好者话术大全转载自知乎,作者杨柳依此篇文章仅奉献给一切被中医粉的欺负和辱骂的正义人士!初级中医粉对线话术存在即合理,老祖宗五千年智慧!博大精深你的老祖宗没中医活不了几千年我们古代一直领先世界几拨开迷雾,用物理知识解读特斯拉刹车数据,真有问题最近几天,特斯拉女车主维权的事件在网上吵得热火朝天。作为一名多年的老司机,虽然还没开过电动车,但作为一名科普小编,从行车的角度,用物理学的方法,以4月22日下午特斯拉公布的事故车辆跨界,干掉你的不是同行,发明了微积分的牛顿为什么是物理学家?不知道有多少小伙伴被高等数学虐了千百遍,有没有特别恨那个发明微积分的数学家呢,不过这次你的愿望可能要落空了,因为这个人是物理学家牛顿。大家有没有奇怪,为啥牛顿发明了微积分,在数学领推翻相对论得从根上挖,以下三招,成一即可至今,反对相对论的人仍然有很多,相对论不是真理,当然是可以被推翻的,只是目前这些不论在民还是在官的反对者们,没一个人反到点子上。本文就以狭义相对论为例,为您介绍推翻相对论的正确姿势没有昨天的一天昨天已经成为历史,今天我们正在创造,明天会更加美好,这就是每个人心里的时间概念。然而,上个世纪的科学发现表明,在138亿年之前,宇宙突然从一场大爆炸中诞生,诞生的那天之前没有时间。加速度不会撒谎!特斯拉公布的事故车数据,告诉我们真相老郭前几天写了一篇文章拨开迷雾,用物理知识解读特斯拉刹车数据,真有问题,以特斯拉公布的事故车辆,事故发生前1分钟的数据,对该车的刹车加速度进行了简单的计算分析。感觉没写透彻,今天增注意!家里的盆栽正在看着你,植物的视觉能力超乎想象每一种生命都需要环境支持,而植物由于其根部扎在泥土中导致其不能移动,无疑是个弱点。不过我们都知道,植物有向光生长的特点,就好像它们能看到,并知道光从哪个方向过来一样。然而,植物能看