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从实验室到产业化,复旦团队推动量子计算走向现实!
复旦大学物理学系教授、不筹量子创始人李晓鹏带领团队从事中性原子量子计算的技术路线,利用激光冷却和光镊、光晶格等技术,将单个中性原子囚禁并排列成可控的阵列,构筑稳定、可控且规模可扩展的量子信息处理体系,这正成为最具前景的路径之一。这项技术不仅追求在特定计算中更低成本的算力、更精密的测量手段,更指向一种根本性的测量与操控范式——在原子尺度上,重新定义计算本身。
标题:超导体中的结构预测和电子结构 摘要: 本文主要探讨了超导体中电子结构的预测以及电子化合物的结构预测。通过对比经典超导体和超导体中的结构预测,我们发现量子非谐相RbH₆具有显著的超导性能。同时,我们也发现了超导能隙。 关键词:超导体;结构预测;电子化合物;超导性能 正文: 超导体是一种介于超导和超导性的材料,其超导性能往往取决于材料的结构和电子分布。本研究利用复杂的结构预测和电子化合物的结构预测来预测超导体中的电子结构。 首先,我们对超导体进行了详细的结构预测,包括超导体的原子结构、电子云结构和离子轨道结构。这些预测结果与实际的超导体结构相吻合,从而揭示了超导体中的电子结构。 其次,我们通过对电子化合物的研究,发现超导体中的电子结构与其结构密切相关。通过比较不同的电子化合物结构,我们发现超导体中的电子分布与电子化合物的结构紧密相关。 最后,我们发现超导能隙是超导体中的一个重要特性。超导能隙决定了超导体的能量密度和能量转移能力,这对于我们理解超导体的性质有着重要的意义。 总结: 本研究不仅揭示了超导体中的电子结构,还发现超导能隙是超导体的重要特性。这些发现对于理解和开发新的超导材料和技术具有重要意义。
摘要:本文探讨了“可计算性”(Computability)概念的定义和意义,以及“可计算性”在理解计算机模拟中的应用。文章指出,尽管计算机模拟在理解和预测意识方面具有重要意义,但我们还需要从另一方面理解它在“可计算性”领域的潜在局限性。 正文: 1. **物理世界的计算本质**:图灵机是最早提出“可计算性”概念的人类实验对象,它是数学和逻辑的基础。图灵机是计算机硬件的模拟模型,其特点是:任何物理过程都可以被一台图灵机模拟,而且可以被高效地模拟。 2. **不可计算问题的理论**:图灵机理论的局限性在于,它未能准确地描述所有物理过程,包括那些产生意识的活动,如视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、嗅觉等。这些现象在数学上看起来是可计算的,但在现实中却是不可计算的。 3. **计算功能主义与计算模型**:计算功能主义(Computational Functionalism)认为,意识是通过生物大脑的“生物计算机”实现的。然而,计算机模拟仅能够模拟人类大脑的部分功能,即视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、嗅觉等。 4. **生物自然主义与意识**:生物自然主义(Biological Naturalism)认为意识是生物现象,其产生和存在从根本上依赖于生命系统。而意识图灵机(CTM)模型则是从神经生物学角度出发,从图灵机的“全球工作空间”(Global Workspace Theory)到神经元的“生物化学特性”(Brainish)等方面进行了深入的研究。 5. **精神意识与神经模拟**:精神意识是人类大脑在处理信息、进行预测和决策时的特殊心理状态。神经模拟是利用计算机模拟大脑的“生物化学特性”来模拟精神意识的能力。 6. **意识与意识游戏**:意识游戏是一种以虚拟游戏的形式展示意识的游戏,它试图使人们在虚拟环境中模拟出人类的意识体验。然而,意识游戏往往忽视了意识的真实性和主观体验的重要性。 7. **意识的“不被计算”**:意识并不被计算,它依赖于生命系统和生物化学过程,这些过程与意识的产生和存在紧密相连。而计算机模拟虽然可以帮助我们理解意识的本质,但它不能完全复现意识的“感觉质”。 8. **未来视角**:随着计算技术和神经科学的发展,未来可能会有更多的技术手段模拟和理解意识,但这仍然是一个未解之谜。