央视在报道先进技术时,出于保密等目的,往往都十分保守,甚至出现过“过于先进,不便展示”的事情。
但在1月31日,央视十分少见地曝光了一项先进技术——量子芯片的生产线工艺。
那么量子芯片到底是啥,它能帮助我们打破封锁吗?
与传统计算机相比,量子计算机最大的不同,在于用来存储数据不是电位而是量子比特。传统的计算机,存储的数据是0或1中的一种,假设一个存储器,有N个比特,那它能存储的数据,就是2的N次方个数据中的一个。
而量子计算机,存储的是量子比特,量子比特最大的特点,就是它可以制备成0和1的相干叠加态,也就是说,它可以同时存储0和1,看似只是一点点的改变,但是这点改变带来的提升却是指数级的。
1个量子比特能存储两个数据,而2个量子比特,就能存储4个了,N个量子比特,能够存储的数据,就是2的N次方个。
以此次央视曝光的量子芯片为例,这些量子芯片将用在“悟空”量子计算机上,有64个量子比特。这意味着他能够同时存储2的64次方个数据,相当于1600万个1t的硬盘。
不仅如此,量子计算机还可以对所有的存储数据进行操作,这意味着,“悟空”在一次计算中,可以对同时对2的64次方个输入数据进行计算。
同样的计算,放在传统计算机上要进行2的64次方次,即便是用最顶级的超级计算机来算花费的时间都要以万年计。
如此看来,量子计算机相比于传统计算机,存的数据更多,计算的速度更快,可以说是优点多多,取代传统计算机是指日可待了。
但实际上,量子计算机虽然功能强大,然而想要实现这些功能却非常困难,想要发挥量子计算机的优越性,就需要开发出符合量子计算机特性的量子算法。
而相比于发展几十年的传统计算机,量子计算机诞生的时间很短,目前基本还处在实验室阶段,量子算法数量稀少,并且都是专门针对某一类问题的专门计算方法。
不太形象地比喻就是,量子计算机目前基本处在只会算加减法,不会算乘除法的小学三年级阶段,想要取代传统计算机还有很长的路要走。
并且,即便是量子计算机,从央视曝光的画面及相关人士的说法来看,部分零部件加工还是要用到先进集成电路技术和设备。我们想要在芯片上真正实现突破,还是要脚踏实地,攻克半导体芯片工艺。
#量子通信##量子芯片#
但在1月31日,央视十分少见地曝光了一项先进技术——量子芯片的生产线工艺。
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与传统计算机相比,量子计算机最大的不同,在于用来存储数据不是电位而是量子比特。传统的计算机,存储的数据是0或1中的一种,假设一个存储器,有N个比特,那它能存储的数据,就是2的N次方个数据中的一个。
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并且,即便是量子计算机,从央视曝光的画面及相关人士的说法来看,部分零部件加工还是要用到先进集成电路技术和设备。我们想要在芯片上真正实现突破,还是要脚踏实地,攻克半导体芯片工艺。
#量子通信##量子芯片#
每日科技名词|遗传密码
来源:全国科学技术名词审定委员会
遗传密码
genetic code
定义:遗传密码是生物体基因表达过程中信使RNA序列与蛋白质的对应关系。
学科:植物学_植物遗传学
相关名词:遗传氨基酸 基因
遗传密码从mRNA的起始密码子开始,每相连的3个核苷酸组成1个密码子,对应1个氨基酸,密码子依次排列,不重叠。构成mRNA的核苷酸(碱基)有4种,分别是A、G、C和U,这4种碱基经排列组合共构成64(43)个密码子,包括3个终止密码子和61个编码氨基酸的密码子。科学家已经破译了全部的密码子,标准密码子表中61个密码子共编码20种氨基酸,除甲硫氨酸和色氨酸只有1个密码子外,其他18种氨基酸都含有2~6个密码子。新发现的氨基酸——硒代半胱氨酸(称为第21种氨基酸)由终止密码子UGA编码。
地球上的自然生物中,构成遗传密码的碱基只有4种,这4种碱基在不同生物中的排列组合不同,但这些自然生物几乎使用同一套遗传密码,仅有少数生物的个别遗传密码不同。2017年,有研究团队将自然界中不存在的、人工合成的X—Y碱基对导入大肠杆菌的DNA中,其可以完成复制、转录和翻译,并产生非天然的氨基酸。这一研究成果可能会拓展生命的遗传密码。[OK] https://t.cn/A69DbeHG
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书名:《云念安顾修云》云念安顾修云古代
主角:《云念安顾修云》云念安顾修云古代
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北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。
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