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MEL:科學家們想出了如何使用量子算法來停止時間_Unikoin Gold

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Time:1900/1/1 0:00:00

每個人都在談論穿越時空,但是,如果您問我,最終的暫時假期將只是暫停一下時間。在我們承諾使用一個新的日歷年之前,我們當中誰能在2020年之后的五個或六個月的假期里休息?不是您2021年;是我們。

不幸的是,這不是里克和莫蒂的插曲,所以我們不能停下時間,直到我們準備好繼續前進。

但是也許我們的計算機可以。

來自獨立研究團隊的關于量子算法的兩項研究最近使arXiv預印本服務器更加出色。它們基本上都是關于同一件事的:使用聰明的算法來求解非線性微分方程。

而且,如果您以投機科學的眼光at著它們,您可能會得出結論,就像我所知道的那樣,它們是計算機的配方,該計算機可以基本上停止時間以解決需要立即解決方案的問題。

動態 | 科學家:“數幣將致全球氣候達到危險臨界值”存在明顯缺陷:據livebitcoinnews報道,多名科學家對科學雜志上關于“數字貨幣被大規模采用,將導致全球氣候達到危險臨界值”的觀點進行批駁,美國西北大學教授Eric Masanet表示,雖然像比特幣這樣的加密貨幣的未來增長是高度不可預測的,但我們確實知道全球電力部門正在脫碳,而信息技術,包括加密貨幣采礦設備,正變得更加節能。科學家觀點表示,該研究存在明顯缺陷。太陽能和風能等可再生能源正在增加,產生二氧化碳的密集型煤電廠將逐步淘汰;挖礦活動可能從中國等碳密集排放地區轉移到冰島或加拿大等清潔地區;比特幣可能被用作價值儲存,而不是用于支付,而其他具有替代驗證機制的加密貨幣則更可能被用于支付。[2018/10/31]

線性方程式是經典計算的基礎。我們處理數字并使用基本的二進制計算來確定使用經典算法在線性模式或序列中接下來將發生什么。但是非線性微分方程更加困難。即使對于功能最強大的經典計算機來說,它們也常常太難或完全不切實際。

Penta首席科學家Steve Melnikoff博士受邀訪問浙江大學,探討區塊鏈產學研聯動:Penta首席科學家Steve Melnikoff博士攜CMO Stephane Laurent等核心成員受邀前往浙大數據分析和管理國際研究中心開展訪問交流,與浙大計算機學院副教授、數字資產和區塊鏈研究所(籌)所長張宏鑫,浙大管院教授、數據營銷研究所所長陳熹一行就區塊鏈在供應鏈金融中的應用、抗量子計算密碼研究、未來經濟治理模型、區塊鏈底層技術等話題展開學術探討。Melnikoff博士認為與其說區塊鏈將改變或顛覆什么,不如說它是提供了一種新的視角去解決老的問題,會導出更好的方法,雖然不知真正落地應用的拐點何時出現,但是還有很大機會。張宏鑫副教授則代表研究所表示歡迎Melnikoff博士擔任客座教授并與Penta開展更多學術交流和技術應用方面的合作。[2018/6/7]

希望有一天量子計算機將打破難度障礙,并使這些難以解決的問題看起來像普通的計算任務。

北斗未來首席科學家:區塊鏈可以解決反洗錢工作痛點:據上證報報道,北斗未來大數據集團首席科學家李立中認為,人工智能解決不了識別精準問題和跨機構數據斷流問題,而區塊鏈的特性正好可以解決這個痛點。據悉,該公司目前申請了區塊鏈技術解決數字貨幣反洗錢問題的創新底層專利,通過頂層設計為未來數字貨幣添加識別基因,如果未來可以形成國際標準,會大大降低反洗錢的成本、提升反洗錢的效率。[2018/5/25]

當計算機解決這類問題時,它們基本上是在預測未來。當今在經典計算機上運行的AI可以在空中觀看球的圖片,并在有足夠數據的情況下預測球的前進方向。您可以在方程式中再添加幾個球,計算機在大多數情況下仍會正確處理。

魁北克首席科學家駁斥了廣泛傳播的比特幣非法用途的“神話”:魁北克省的首席科學家Rémi Quirion發表了一份文件,駁斥了流行的“神話”,即非法交易是比特幣主要使用的對象之一。魁北克的首席科學家與魁北克研究基金(FRQ)密切相關,后者是一個公共資助機構,致力于“為知識的生產和傳播提供支持”。[2018/4/25]

但是,一旦達到交互作用的規模會創建一個反饋循環,或者例如,如果您將一小撮閃光扔向空中,那么經典計算機就基本上就不會出現問題了。以這種規模處理物理學。

正如量子研究人員安德魯·柴爾德斯告訴《量子雜志》那樣,這就是為什么我們無法預測天氣的原因。對于普通的舊計算機來說,有太多的微粒交互作用可以遵循。

但是量子計算機不遵循經典計算的二元規則。它們不僅可以曲折曲折,還可以在曲折時曲折或不同時曲折。就我們的目的而言,這意味著他們可以潛在地解決棘手的問題,例如“每秒鐘的閃光點在哪里都將在0.02秒內到哪里?”或“這位旅行推銷員選擇的最佳路線是什么?”

為了理解我們如何從這里到達那里,我們必須看一看上述論文。第一個來自馬里蘭大學。您可以在此處查看,但是我們現在不關注的部分是:

在本文中,我們針對一類二次非線性微分方程提出了量子卡爾曼線性化算法。與以前的方法相比,在R<1的條件下,我們的算法將復雜度從對T的指數相關性提高到幾乎二次相關性。

讓我們來看看第二篇論文。來自麻省理工學院的一個團隊:

本文表明,在解決非線性微分方程方面,量子計算機在原理上可以比傳統計算機獲得指數優勢。與經典算法相比,量子非線性方程算法的主要潛在優勢是它在解空間的維數上對數縮放,使其自然適用于解決高維問題,例如Navier-Stokes方程和其他非線性流體,等離子體等等。

這兩篇論文都很有趣,但是我冒著過于簡化的風險:它們詳細說明了我們如何構建量子計算機算法來解決那些真正困難的問題。

那是什么意思呢?我們聽說過量子計算機如何解決藥物發現或巨大的數學問題,但是橡膠實際上在哪里發展呢?我的意思是,古典計算為我們提供了iPhone,噴氣式戰斗機和視頻游戲。這是怎么辦的?

它可能將使量子計算機具有基本停止時間的能力。現在,您可以想象,這并不意味著我們每個人都會得到一個帶有暫停按鈕的遙控器,我們可以用它來中斷亞當·桑德勒電影《Click》之類的爭論。

這意味著一臺功能強大的量子計算機可以運行當今正在開發的算法的“偉大”,“偉大”,“偉大”,“曾孫”或“孫代”。有一天,它可以以足夠的速度和精度在功能上評估粒子級物理學,從而使將執行時間視為非因素。

因此,從理論上講,如果將來有人向您投擲少量閃光,而您又擁有一大群量子動力的防御無人機,那么他們可以通過將自己完美地定位在您和來自閃光爆炸的粒子之間來進行響應,從而保護您。或者,對于不太有趣的用例,您可以在極長的時間段內以近乎完美的準確性對地球的天氣模式進行建模和預測。

最終,這意味著量子計算機有一天可以在無功能的狀態下運行,幾乎在發生問題的無限精確的有限時刻解決問題。

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