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比特幣的量子問題在長期投資者尋求明確性時重返話題:量子計算的話題,其對比特幣價值的影響或可能產生的影響,或者這個問題本身的相關性再次成爲新聞。雖然絕大多數熟悉構建比特幣協議最佳方法的人認爲量子計算機至少還需要數年時間,但這個話題已經不再是學術界的討論。 根據頂級加密開發者的說法,量子威脅並不是一個緊迫的問題。不存在能夠利用比特幣加密中使用的橢圓曲線形式的強大計算系統。無論如何,即使在極端情況下,量子計算機攻擊也不會在一夜之間變得不可接觸。這正是爲什麼這被視爲一個理論威脅的原因。

比特幣的量子問題在長期投資者尋求明確性時重返話題:

量子計算的話題,其對比特幣價值的影響或可能產生的影響,或者這個問題本身的相關性再次成爲新聞。雖然絕大多數熟悉構建比特幣協議最佳方法的人認爲量子計算機至少還需要數年時間,但這個話題已經不再是學術界的討論。

根據頂級加密開發者的說法,量子威脅並不是一個緊迫的問題。不存在能夠利用比特幣加密中使用的橢圓曲線形式的強大計算系統。無論如何,即使在極端情況下,量子計算機攻擊也不會在一夜之間變得不可接觸。這正是爲什麼這被視爲一個理論威脅的原因。
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🔐 量子計算機與比特幣:真實威脅還是虛構? 一個經常回來的辯論:量子計算機是否可能通過黑客攻擊薩託希的錢包來破解比特幣? ✅ 理論上是可能的: · Shor 算法可能破解某些私鑰(舊/重複使用的錢包)。 ⚠️ 但在實踐中呢? · 需要數十年(需要數千個穩定的量子位)。 · 現代地址(Taproot)+ 後量子密碼學已經在路上。 · 薩託希從未透露過他的公鑰 → 難以攻擊。 💡 真正的風險不是技術,而是信任。 比特幣一直能夠適應。社區在關注。 🛡️ 建議:使用現代地址,不要重複使用您的地址。 👇 你相信嗎? #bitcoin #cryptouniverseofficial pto #quantumcomputers #Satoshi #blockchain #安全 #Binance
🔐 量子計算機與比特幣:真實威脅還是虛構?

一個經常回來的辯論:量子計算機是否可能通過黑客攻擊薩託希的錢包來破解比特幣?

✅ 理論上是可能的:

· Shor 算法可能破解某些私鑰(舊/重複使用的錢包)。

⚠️ 但在實踐中呢?

· 需要數十年(需要數千個穩定的量子位)。
· 現代地址(Taproot)+ 後量子密碼學已經在路上。
· 薩託希從未透露過他的公鑰 → 難以攻擊。

💡 真正的風險不是技術,而是信任。
比特幣一直能夠適應。社區在關注。

🛡️ 建議:使用現代地址,不要重複使用您的地址。

👇 你相信嗎?

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量子計算:疊加是量子計算機背後的一個關鍵原則,其中量子比特(qubit)可以同時表示多個狀態(0和1),大大增強了某些任務的計算能力。 $FOLKS $LIGHT $RAVE #quantumcomputers {future}(FOLKSUSDT) {future}(LIGHTUSDT) {future}(RAVEUSDT)
量子計算:疊加是量子計算機背後的一個關鍵原則,其中量子比特(qubit)可以同時表示多個狀態(0和1),大大增強了某些任務的計算能力。
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邁克爾·塞勒討論量子計算對比特幣安全性的影響根據Odaily的報道,邁克爾·塞勒最近在X平臺上分享了他對量子計算對比特幣影響的看法。他表示,量子計算不會削弱比特幣; 相反,它將增強比特幣的安全性。塞勒強調,網絡升級和積極的比特幣遷移有助於增強這一安全性,而丟失的比特幣仍然被凍結。因此,比特幣的安全性得到了加強,其供應量減少,使其更具韌性。 #BTC #bitcoin #CryptoRally #quantumcomputers #BinanceAlphaAlert

邁克爾·塞勒討論量子計算對比特幣安全性的影響

根據Odaily的報道,邁克爾·塞勒最近在X平臺上分享了他對量子計算對比特幣影響的看法。他表示,量子計算不會削弱比特幣; 相反,它將增強比特幣的安全性。塞勒強調,網絡升級和積極的比特幣遷移有助於增強這一安全性,而丟失的比特幣仍然被凍結。因此,比特幣的安全性得到了加強,其供應量減少,使其更具韌性。
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量子計算與比特幣:分離事實與虛構 💥邁克爾·塞勒的立場 邁克爾·塞勒,這位億萬富翁和比特幣倡導者,淡化了關於量子計算威脅比特幣安全的擔憂。他認爲比特幣的加密技術非常強大,而量子計算機仍處於實驗階段,重大進展還需幾十年。 💥爲什麼比特幣 ($BTC ) 是安全的❓️ 🔹️強加密技術 比特幣的加密技術非常強大,能夠抵禦量子攻擊。 🔹️實驗量子計算機 量子計算機仍處於實驗階段,尚不能破解比特幣的加密。

量子計算與比特幣:分離事實與虛構

💥邁克爾·塞勒的立場

邁克爾·塞勒,這位億萬富翁和比特幣倡導者,淡化了關於量子計算威脅比特幣安全的擔憂。他認爲比特幣的加密技術非常強大,而量子計算機仍處於實驗階段,重大進展還需幾十年。

💥爲什麼比特幣 ($BTC ) 是安全的❓️
🔹️強加密技術
比特幣的加密技術非常強大,能夠抵禦量子攻擊。
🔹️實驗量子計算機
量子計算機仍處於實驗階段,尚不能破解比特幣的加密。
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🚨 突發更新 剛剛:邁克爾·塞勒關閉了FUD 他說量子計算不會打破比特幣 $BTC 🔐 比特幣的加密技術非常強大 ⚛️ 量子計算機仍處於實驗階段(還需幾十年) 🔄 如果有需要,比特幣可以升級其安全性 🏦 銀行和互聯網將在 $BTC 之前受到攻擊 📢 不要相信恐嚇戰術。 比特幣是爲了適應而構建的。 堅定持有 🚀$BTC #Saylor #BTC #MichealSylor #quantumcomputers #USJobsData {spot}(BTCUSDT)
🚨 突發更新

剛剛:邁克爾·塞勒關閉了FUD
他說量子計算不會打破比特幣 $BTC

🔐 比特幣的加密技術非常強大
⚛️ 量子計算機仍處於實驗階段(還需幾十年)
🔄 如果有需要,比特幣可以升級其安全性
🏦 銀行和互聯網將在 $BTC 之前受到攻擊

📢 不要相信恐嚇戰術。
比特幣是爲了適應而構建的。

堅定持有 🚀$BTC

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🇯🇵⚡ 日本將量子計算引入雲端:全球訪問離子陷阱 ⚡🇯🇵 日本剛剛在量子計算領域邁出了巨大的步伐:得益於大阪大學,現在可以通過雲端控制真正的被捕獲量子位(離子陷阱),無論身在世界何處,這不是模擬器,而是實驗室中的物理硬件。 這屬於對被捕獲離子的“雙軌”戰略:一方面是像安裝在RIKEN的Quantinuum H系列“Reimei”這樣的商業大系統,提供工業能力;另一方面是更小但高度自動化的學術節點,通過互聯網進行靈活實驗。 傳統上,被捕獲離子的量子計算機需要研究人員的持續在場:裝載離子、重新對準激光、修正光學漂移、監測真空和磁場。 大阪團隊正是自動化了這些步驟:離子裝載、激光束的自動校正、系統的持續監測和由軟件管理的重置,通過開源平臺OQTOPUS進行協調。 在演示中,對單個銥量子位進行了1,000次連續旋轉,保真度約爲94%,狀態的準備和讀取通過重複測量得以確認。 這意味着,非平凡的量子操作可以通過互聯網發起並獲得穩定結果,爲24/7的服務打開了大門。 如果這一模型能夠擴展到多離子鏈和糾纏門,量子硬件的角色將發生變化:從“稀有實驗室設備”轉變爲共享基礎設施,全球的研究人員、學生和開發者可以訪問,而無需擁有機器。 這是量子計算正在從孤立實驗室走向全球雲時代的最明顯信號之一,符合日本國家量子技術路線圖的方向。 #breakingnews #Japan #quantum #quantumcomputers
🇯🇵⚡ 日本將量子計算引入雲端:全球訪問離子陷阱 ⚡🇯🇵

日本剛剛在量子計算領域邁出了巨大的步伐:得益於大阪大學,現在可以通過雲端控制真正的被捕獲量子位(離子陷阱),無論身在世界何處,這不是模擬器,而是實驗室中的物理硬件。

這屬於對被捕獲離子的“雙軌”戰略:一方面是像安裝在RIKEN的Quantinuum H系列“Reimei”這樣的商業大系統,提供工業能力;另一方面是更小但高度自動化的學術節點,通過互聯網進行靈活實驗。

傳統上,被捕獲離子的量子計算機需要研究人員的持續在場:裝載離子、重新對準激光、修正光學漂移、監測真空和磁場。

大阪團隊正是自動化了這些步驟:離子裝載、激光束的自動校正、系統的持續監測和由軟件管理的重置,通過開源平臺OQTOPUS進行協調。

在演示中,對單個銥量子位進行了1,000次連續旋轉,保真度約爲94%,狀態的準備和讀取通過重複測量得以確認。
這意味着,非平凡的量子操作可以通過互聯網發起並獲得穩定結果,爲24/7的服務打開了大門。

如果這一模型能夠擴展到多離子鏈和糾纏門,量子硬件的角色將發生變化:從“稀有實驗室設備”轉變爲共享基礎設施,全球的研究人員、學生和開發者可以訪問,而無需擁有機器。

這是量子計算正在從孤立實驗室走向全球雲時代的最明顯信號之一,符合日本國家量子技術路線圖的方向。
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🚨💥 量子計算機可能在2026-2029年破解比特幣?震驚的真相!加密世界正在沸騰,這次不是一個模因幣的拉昇。這是量子計算——一種如此強大的技術,以至於分析師警告它可能在短短几年內破解比特幣的密碼學。⚡🧨 發出警報的主要聲音: 維塔利克·布特林:量子威脅討論 🔐 安德烈亞斯·安東諾普洛斯:安全警告 ⚠️ 查爾斯·霍斯金森:後量子準備 🔮 麻省理工學院、IBM 和谷歌研究人員:量子突破 🧑‍💻 🔍 量子計算機真的能破解比特幣嗎? 這是現實:

🚨💥 量子計算機可能在2026-2029年破解比特幣?震驚的真相!

加密世界正在沸騰,這次不是一個模因幣的拉昇。這是量子計算——一種如此強大的技術,以至於分析師警告它可能在短短几年內破解比特幣的密碼學。⚡🧨

發出警報的主要聲音:
維塔利克·布特林:量子威脅討論 🔐
安德烈亞斯·安東諾普洛斯:安全警告 ⚠️
查爾斯·霍斯金森:後量子準備 🔮
麻省理工學院、IBM 和谷歌研究人員:量子突破 🧑‍💻


🔍 量子計算機真的能破解比特幣嗎?
這是現實:
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加密世界中的量子計算機 量子計算機有可能對加密世界產生重大影響,特別是在密碼學和區塊鏈維護領域。 密碼學中的量子計算機: 量子計算機可以比傳統計算機更快地執行某些計算,這可能會危及某些加密算法的安全性。具體來說: 1. Shor 算法:一種量子算法,可以比傳統計算機更快地對大數進行分解。這可能會破壞某些公鑰加密方案,例如 RSA。 2. 模擬量子系統:量子計算機可以模擬複雜的量子系統,這可能用於破壞某些加密協議,例如基於橢圓曲線的協議。 區塊鏈維護中的量子計算機: 一些潛在的應用包括: 1. 優化區塊鏈算法:量子計算機可用於優化某些區塊鏈算法,例如用於共識機制或交易驗證的算法。 2. 提高區塊鏈安全性:量子計算機可用於分析和提高區塊鏈網絡的安全性,可能識別漏洞或優化安全協議。 3. 增強區塊鏈可擴展性:量子計算機可用於優化區塊鏈數據存儲和處理,可能提高區塊鏈網絡的可擴展性和效率。 量子計算機在加密世界中可以從事的工作: 1. 密碼破解者 2. 區塊鏈優化器 3. 區塊鏈安全分析師 4. 區塊鏈數據分析師#quantumcomputers #Crypto_Jobs🎯
加密世界中的量子計算機
量子計算機有可能對加密世界產生重大影響,特別是在密碼學和區塊鏈維護領域。

密碼學中的量子計算機:

量子計算機可以比傳統計算機更快地執行某些計算,這可能會危及某些加密算法的安全性。具體來說:

1. Shor 算法:一種量子算法,可以比傳統計算機更快地對大數進行分解。這可能會破壞某些公鑰加密方案,例如 RSA。

2. 模擬量子系統:量子計算機可以模擬複雜的量子系統,這可能用於破壞某些加密協議,例如基於橢圓曲線的協議。

區塊鏈維護中的量子計算機:

一些潛在的應用包括:

1. 優化區塊鏈算法:量子計算機可用於優化某些區塊鏈算法,例如用於共識機制或交易驗證的算法。
2. 提高區塊鏈安全性:量子計算機可用於分析和提高區塊鏈網絡的安全性,可能識別漏洞或優化安全協議。
3. 增強區塊鏈可擴展性:量子計算機可用於優化區塊鏈數據存儲和處理,可能提高區塊鏈網絡的可擴展性和效率。

量子計算機在加密世界中可以從事的工作:

1. 密碼破解者
2. 區塊鏈優化器
3. 區塊鏈安全分析師
4. 區塊鏈數據分析師#quantumcomputers #Crypto_Jobs🎯
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🚨🚨後量子加密場景:區塊鏈安全的未來 現在購買的 5 個硬幣🚨隨着量子計算的進步,傳統密碼系統的安全性面臨重大威脅。量子計算機以其巨大的處理能力,可以破解廣泛使用的加密方法,如 RSA 和 ECC,使當前的區塊鏈網絡脆弱。作爲迴應,加密行業正在探索後量子密碼學 (PQC),以確保在量子驅動的未來中的安全性。 量子計算如何威脅加密貨幣 大多數區塊鏈網絡依賴公鑰密碼學來保護交易和錢包。肖爾算法是一種量子計算算法,可以高效地解決支撐這些加密方法的複雜數學問題。如果大規模量子計算機出現,它們可能會破解私鑰,導致區塊鏈網絡的安全漏洞。

🚨🚨後量子加密場景:區塊鏈安全的未來 現在購買的 5 個硬幣🚨

隨着量子計算的進步,傳統密碼系統的安全性面臨重大威脅。量子計算機以其巨大的處理能力,可以破解廣泛使用的加密方法,如 RSA 和 ECC,使當前的區塊鏈網絡脆弱。作爲迴應,加密行業正在探索後量子密碼學 (PQC),以確保在量子驅動的未來中的安全性。

量子計算如何威脅加密貨幣

大多數區塊鏈網絡依賴公鑰密碼學來保護交易和錢包。肖爾算法是一種量子計算算法,可以高效地解決支撐這些加密方法的複雜數學問題。如果大規模量子計算機出現,它們可能會破解私鑰,導致區塊鏈網絡的安全漏洞。
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量子計算機與比特幣 $BTC 目前主要通過橢圓曲線密碼學(ECDSA/Schnorr)進行安全保護,確保私鑰無法通過經典計算方法從公鑰推導。然而,量子計算——特別是通過肖爾算法——可能打破這種不對稱性,如果機器達到數千到數萬量子比特和數百億量子門。 當前的量子硬件仍處於研究階段,芯片容量達到數百——而不是破解ECDSA所需的數百萬——量子比特。然而,“現在收割——稍後解密”的想法正在獲得關注,這意味着今天加密的數據可能在技術進步幾十年後被破解(福布斯,投資百科)。 在2024年,美國標準機構NIST批准了首批三個後量子密碼學(PQC)算法,以取代ECC/RSA(Schneier.com,維基百科,《泰晤士報》)。 對於比特幣和更廣泛的區塊鏈基礎設施,向PQC的過渡代表了一種關鍵的架構轉變,需要開發者、節點運營商和用戶之間的協調。 量子計算對比特幣構成了一個真實且日益增長的威脅。如果不主動轉向後量子協議,網絡面臨着重大的安全漏洞風險。 #Write2Earn #Encryption #BTC🔥🔥🔥🔥🔥 #quantumcomputers
量子計算機與比特幣

$BTC 目前主要通過橢圓曲線密碼學(ECDSA/Schnorr)進行安全保護,確保私鑰無法通過經典計算方法從公鑰推導。然而,量子計算——特別是通過肖爾算法——可能打破這種不對稱性,如果機器達到數千到數萬量子比特和數百億量子門。

當前的量子硬件仍處於研究階段,芯片容量達到數百——而不是破解ECDSA所需的數百萬——量子比特。然而,“現在收割——稍後解密”的想法正在獲得關注,這意味着今天加密的數據可能在技術進步幾十年後被破解(福布斯,投資百科)。

在2024年,美國標準機構NIST批准了首批三個後量子密碼學(PQC)算法,以取代ECC/RSA(Schneier.com,維基百科,《泰晤士報》)。
對於比特幣和更廣泛的區塊鏈基礎設施,向PQC的過渡代表了一種關鍵的架構轉變,需要開發者、節點運營商和用戶之間的協調。

量子計算對比特幣構成了一個真實且日益增長的威脅。如果不主動轉向後量子協議,網絡面臨着重大的安全漏洞風險。
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谷歌警告:量子計算機可能比預期更早破解比特幣🔐 比特幣和數字安全的未來可能比許多人預期的早得多受到威脅。谷歌透露,最近在量子計算方面的突破可能顯著減少破解保護加密錢包和敏感數據的資源需求。 https://x.com/japi999/status/1926882829360636301 ⚠️ 量子飛躍:從 2000 萬量子比特到不足一百萬 谷歌的量子研究員 Craig Gidney 表示,分解一個 2048 位 RSA 密鑰——核心密碼標準之一——可能不再需要他在 2019 年估計的 2000 萬量子比特。相反,現在可以在一週內用不到一百萬個量子比特來實現。

谷歌警告:量子計算機可能比預期更早破解比特幣

🔐 比特幣和數字安全的未來可能比許多人預期的早得多受到威脅。谷歌透露,最近在量子計算方面的突破可能顯著減少破解保護加密錢包和敏感數據的資源需求。

https://x.com/japi999/status/1926882829360636301
⚠️ 量子飛躍:從 2000 萬量子比特到不足一百萬
谷歌的量子研究員 Craig Gidney 表示,分解一個 2048 位 RSA 密鑰——核心密碼標準之一——可能不再需要他在 2019 年估計的 2000 萬量子比特。相反,現在可以在一週內用不到一百萬個量子比特來實現。
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這不僅僅是開始,還有很多錢可以賺取,專家公爵,她真的是最好的加密貨幣專家,也指導我賺到了數百萬 #quantumcomputers $IO $IP $IN
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🇬🇧 緊急:英國政府宣佈投資超過5億英鎊於量子計算技術! ━━━━━━━━━━━━━━━ 🧠 詳情: 英國政府宣佈了一項計劃,將在量子計算領域投入超過5億英鎊,此舉旨在: – 提升英國在先進技術領域的領導地位 – 支持量子計算的研究和創新 – 爲初創企業和未來應用創造有利環境 ━━━━━━━━━━━━━━━ 💡 這爲什麼重要? – 量子計算被認爲是未來十年最有前景的領域之一 – 可能在網絡安全、製藥、人工智能和數據分析等領域引發革命 – 英國希望在這場全球競爭中佔據戰略位置 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 潛在影響: – 吸引更多外國投資 – 加速英國科技公司的增長 – 爲可能改變世界的未來創新鋪平道路 ━━━━━━━━━━━━━━━ ❓你認爲在未來幾年,投資量子計算會超過人工智能的影響嗎? ━━━━━━━━━━━━━━━ 📍 如果你喜歡這個內容,請點贊並關注我,以獲取更多新內容 LEGENDARY_007 #CryptoNewss #LEGENDARY_007 #quantumcomputers #invest
🇬🇧 緊急:英國政府宣佈投資超過5億英鎊於量子計算技術!
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🧠 詳情:
英國政府宣佈了一項計劃,將在量子計算領域投入超過5億英鎊,此舉旨在:
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💡 這爲什麼重要?
– 量子計算被認爲是未來十年最有前景的領域之一
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💻🔥 NVIDIA 正在鞏固其在量子生態系統中的角色,旨在成爲經典硬件與量子計算之間的一個核心節點。 通過其模擬平臺和 QPU 開發工具,該公司加速了向一個 GPU 和量子計算機協作以解決巨大複雜性問題的時代的過渡,從人工智能到科學研究。 #NVIDIA #quantumcomputers
💻🔥 NVIDIA 正在鞏固其在量子生態系統中的角色,旨在成爲經典硬件與量子計算之間的一個核心節點。

通過其模擬平臺和 QPU 開發工具,該公司加速了向一個 GPU 和量子計算機協作以解決巨大複雜性問題的時代的過渡,從人工智能到科學研究。
#NVIDIA #quantumcomputers
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💻⚡ IBM 將量子算法運行於 AMD 晶片上:混合計算的一大突破 ⚡💻 IBM 宣布在量子計算領域取得了一個重要進展:現在能夠在傳統的 AMD 晶片上執行一個關鍵的量子錯誤修正算法,具體來說是在 FPGA(現場可編程門陣列)上,這些晶片在市場上已經廣泛可用,並且被用於數據中心和嵌入式系統。 量子計算基於量子位(qubit),與傳統位(bit)不同,量子位可以同時表示 0 和 1。 這一特性使量子計算機能夠更快地解決複雜問題,例如化學反應的模擬或物流系統的優化,速度遠超過傳統計算機。 然而,量子位對環境干擾造成的錯誤極為敏感,而動態修正這些錯誤是該領域的一大挑戰。 IBM 開發的這一算法,已於去年六月首次展示,現在已成功在 AMD 晶片上進行測試,根據 IBM Quantum 的副總裁 Jay Gambetta 的說法,該算法能夠實時運行,速度是必要速度的十倍。 這一解決方案為量子計算和傳統計算之間的混合架構鋪平了道路,使量子技術變得更可及和可擴展,而無需依賴昂貴的定制組件。 這一突破不僅為 IBM 和 AMD 帶來技術優勢,也是量子計算真正商業化的重要一步,對於 IBM 在 2029 年之前建造 Starling 系統的目標至關重要,並顯著加快了與原定路線圖的進度。 #quantumcomputers #quantum #AMD #ibm
💻⚡ IBM 將量子算法運行於 AMD 晶片上:混合計算的一大突破 ⚡💻

IBM 宣布在量子計算領域取得了一個重要進展:現在能夠在傳統的 AMD 晶片上執行一個關鍵的量子錯誤修正算法,具體來說是在 FPGA(現場可編程門陣列)上,這些晶片在市場上已經廣泛可用,並且被用於數據中心和嵌入式系統。

量子計算基於量子位(qubit),與傳統位(bit)不同,量子位可以同時表示 0 和 1。
這一特性使量子計算機能夠更快地解決複雜問題,例如化學反應的模擬或物流系統的優化,速度遠超過傳統計算機。
然而,量子位對環境干擾造成的錯誤極為敏感,而動態修正這些錯誤是該領域的一大挑戰。

IBM 開發的這一算法,已於去年六月首次展示,現在已成功在 AMD 晶片上進行測試,根據 IBM Quantum 的副總裁 Jay Gambetta 的說法,該算法能夠實時運行,速度是必要速度的十倍。

這一解決方案為量子計算和傳統計算之間的混合架構鋪平了道路,使量子技術變得更可及和可擴展,而無需依賴昂貴的定制組件。

這一突破不僅為 IBM 和 AMD 帶來技術優勢,也是量子計算真正商業化的重要一步,對於 IBM 在 2029 年之前建造 Starling 系統的目標至關重要,並顯著加快了與原定路線圖的進度。
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