home.social

#квантовые_вычисления — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #квантовые_вычисления, aggregated by home.social.

  1. Виртуализация квантовых компьютеров: HyperQ, AWS и другие

    Совсем недавно на Хабр пришла через песочницу уважаемая Елизавета @Antiquesik написавшая статью « Quirk: квантовый симулятор для начинающих ». Елизавета, сразу уловившая, что статьи на Хабре нужно щедро и красиво иллюстрировать, рассказывает о некоторых опытах из области квантовой физики, которые этот симулятор позволяет смоделировать прямо в браузере. Эта статья вернула меня к идее разобрать виртуализацию квантовых компьютеров и рассказать о том, какие наработки такого рода сейчас существуют и развиваются. Около трёх лет назад уважаемый @Albert_Wesker разместил на Хабре в корпоративном блоге компании «Timeweb Cloud» перевод « Уделываем классические компьютеры при помощи Borealis », где рассказал, по-видимому, о первом общедоступном квантовом компьютере на 216 кубитов, развёрнутом в облаке (также в этой статье упоминается аналогичная 8-кубитная машина X8 , в которой запутаны 8 фотонов). Таким образом, уже в наше время, задолго до появления промышленных и, тем более, персональных квантовых компьютеров, разрабатываются алгоритмы и программы, закладывающие основу для будущих аппаратных реализаций таких компьютеров, если они, всё-таки, появятся. О таких примерах поговорим под катом.

    habr.com/ru/articles/1022002/

    #HyperQ #гипервизор #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #кубиты

  2. Движки для дронов, конопля в Бразилии и прочая ИИ-стартапщина на «Битве Единорогов»

    Вчера меня занесло на мероприятие под названием "Битва Единорогов" в офисе Инновационного Хаба Шелкового Пути, через дорогу от Стенфорда. Офис состоит из двух комнат, но согласно его вебсайту, они уже ускорили 320 стартапов. Первым потенциальным единорогом была бухгалтерша из Бразилии, которая сообщила присутствующим, что на ее родине недавно разрешили коноплю. И что она готова срочно создать стартап по управлению финансовыми потоками вокруг конопляного бизнеса, пока это святое место не занял никто другой:

    habr.com/ru/articles/1021644/

    #silicon_valley #стартапы #венчурные_инвестиции #дроны #реактивные_двигатели #симуляторы #квантовые_вычисления #палоальто #unicorns #единороги

  3. Движки для дронов, конопля в Бразилии и прочая ИИ-стартапщина на «Битве Единорогов»

    Вчера меня занесло на мероприятие под названием "Битва Единорогов" в офисе Инновационного Хаба Шелкового Пути, через дорогу от Стенфорда. Офис состоит из двух комнат, но согласно его вебсайту, они уже ускорили 320 стартапов. Первым потенциальным единорогом была бухгалтерша из Бразилии, которая сообщила присутствующим, что на ее родине недавно разрешили коноплю. И что она готова срочно создать стартап по управлению финансовыми потоками вокруг конопляного бизнеса, пока это святое место не занял никто другой:

    habr.com/ru/articles/1021644/

    #silicon_valley #стартапы #венчурные_инвестиции #дроны #реактивные_двигатели #симуляторы #квантовые_вычисления #палоальто #unicorns #единороги

  4. Движки для дронов, конопля в Бразилии и прочая ИИ-стартапщина на «Битве Единорогов»

    Вчера меня занесло на мероприятие под названием "Битва Единорогов" в офисе Инновационного Хаба Шелкового Пути, через дорогу от Стенфорда. Офис состоит из двух комнат, но согласно его вебсайту, они уже ускорили 320 стартапов. Первым потенциальным единорогом была бухгалтерша из Бразилии, которая сообщила присутствующим, что на ее родине недавно разрешили коноплю. И что она готова срочно создать стартап по управлению финансовыми потоками вокруг конопляного бизнеса, пока это святое место не занял никто другой:

    habr.com/ru/articles/1021644/

    #silicon_valley #стартапы #венчурные_инвестиции #дроны #реактивные_двигатели #симуляторы #квантовые_вычисления #палоальто #unicorns #единороги

  5. Движки для дронов, конопля в Бразилии и прочая ИИ-стартапщина на «Битве Единорогов»

    Вчера меня занесло на мероприятие под названием "Битва Единорогов" в офисе Инновационного Хаба Шелкового Пути, через дорогу от Стенфорда. Офис состоит из двух комнат, но согласно его вебсайту, они уже ускорили 320 стартапов. Первым потенциальным единорогом была бухгалтерша из Бразилии, которая сообщила присутствующим, что на ее родине недавно разрешили коноплю. И что она готова срочно создать стартап по управлению финансовыми потоками вокруг конопляного бизнеса, пока это святое место не занял никто другой:

    habr.com/ru/articles/1021644/

    #silicon_valley #стартапы #венчурные_инвестиции #дроны #реактивные_двигатели #симуляторы #квантовые_вычисления #палоальто #unicorns #единороги

  6. Квантовые данные для ML-инженера: без формул, но с реальными примерами

    Доброго времени суток, уважаемые хаброжители! Сегодня поговорим о данных — о той самой основе, без которой в классическом машинном обучении да и в deeplearning, по большому счёту, не происходит вообще ничего, от слова совсем: ни обучения моделей, ни проверки гипотез, ни сколько-нибудь осмысленных выводов, ни построение пайплайнов. И в квантовом машинном обучении история, в сущности, та же самая. Только вот сами данные здесь устроены несколько иначе — и вот здесь как раз начинается самое интересное ;) Когда впервые слышишь словосочетание квантовые данные, реакция, как правило, одна из двух: либо это звучит как что-то из научной фантастики, где сейчас из-за угла выйдет кот Шрёдингера и испортит вам датасет, либо как "ну хорошо, ещё один датасет, просто теперь с модной квантовой приставкой" и всякими наворотами. Сразу скажу: на практике всё интереснее и более вариативно. Именно, последнее и приобретает особо важную роль в современном мире ИИ. В этой статье мы разберём следующие важные положения:

    habr.com/ru/articles/1021412/

    #квантовые_вычисления #квантовые_алгоритмы #квантовый_компьютер #машинное+обучение #оптимизация #системный_анализ #разработка #аналитика #анализ_данных #анализ_и_проектирование_систем

  7. Квантовые данные для ML-инженера: без формул, но с реальными примерами

    Доброго времени суток, уважаемые хаброжители! Сегодня поговорим о данных — о той самой основе, без которой в классическом машинном обучении да и в deeplearning, по большому счёту, не происходит вообще ничего, от слова совсем: ни обучения моделей, ни проверки гипотез, ни сколько-нибудь осмысленных выводов, ни построение пайплайнов. И в квантовом машинном обучении история, в сущности, та же самая. Только вот сами данные здесь устроены несколько иначе — и вот здесь как раз начинается самое интересное ;) Когда впервые слышишь словосочетание квантовые данные, реакция, как правило, одна из двух: либо это звучит как что-то из научной фантастики, где сейчас из-за угла выйдет кот Шрёдингера и испортит вам датасет, либо как "ну хорошо, ещё один датасет, просто теперь с модной квантовой приставкой" и всякими наворотами. Сразу скажу: на практике всё интереснее и более вариативно. Именно, последнее и приобретает особо важную роль в современном мире ИИ. В этой статье мы разберём следующие важные положения:

    habr.com/ru/articles/1021412/

    #квантовые_вычисления #квантовые_алгоритмы #квантовый_компьютер #машинное+обучение #оптимизация #системный_анализ #разработка #аналитика #анализ_данных #анализ_и_проектирование_систем

  8. Квантовые данные для ML-инженера: без формул, но с реальными примерами

    Доброго времени суток, уважаемые хаброжители! Сегодня поговорим о данных — о той самой основе, без которой в классическом машинном обучении да и в deeplearning, по большому счёту, не происходит вообще ничего, от слова совсем: ни обучения моделей, ни проверки гипотез, ни сколько-нибудь осмысленных выводов, ни построение пайплайнов. И в квантовом машинном обучении история, в сущности, та же самая. Только вот сами данные здесь устроены несколько иначе — и вот здесь как раз начинается самое интересное ;) Когда впервые слышишь словосочетание квантовые данные, реакция, как правило, одна из двух: либо это звучит как что-то из научной фантастики, где сейчас из-за угла выйдет кот Шрёдингера и испортит вам датасет, либо как "ну хорошо, ещё один датасет, просто теперь с модной квантовой приставкой" и всякими наворотами. Сразу скажу: на практике всё интереснее и более вариативно. Именно, последнее и приобретает особо важную роль в современном мире ИИ. В этой статье мы разберём следующие важные положения:

    habr.com/ru/articles/1021412/

    #квантовые_вычисления #квантовые_алгоритмы #квантовый_компьютер #машинное+обучение #оптимизация #системный_анализ #разработка #аналитика #анализ_данных #анализ_и_проектирование_систем

  9. Квантовые данные для ML-инженера: без формул, но с реальными примерами

    Доброго времени суток, уважаемые хаброжители! Сегодня поговорим о данных — о той самой основе, без которой в классическом машинном обучении да и в deeplearning, по большому счёту, не происходит вообще ничего, от слова совсем: ни обучения моделей, ни проверки гипотез, ни сколько-нибудь осмысленных выводов, ни построение пайплайнов. И в квантовом машинном обучении история, в сущности, та же самая. Только вот сами данные здесь устроены несколько иначе — и вот здесь как раз начинается самое интересное ;) Когда впервые слышишь словосочетание квантовые данные, реакция, как правило, одна из двух: либо это звучит как что-то из научной фантастики, где сейчас из-за угла выйдет кот Шрёдингера и испортит вам датасет, либо как "ну хорошо, ещё один датасет, просто теперь с модной квантовой приставкой" и всякими наворотами. Сразу скажу: на практике всё интереснее и более вариативно. Именно, последнее и приобретает особо важную роль в современном мире ИИ. В этой статье мы разберём следующие важные положения:

    habr.com/ru/articles/1021412/

    #квантовые_вычисления #квантовые_алгоритмы #квантовый_компьютер #машинное+обучение #оптимизация #системный_анализ #разработка #аналитика #анализ_данных #анализ_и_проектирование_систем

  10. [Перевод] Мнение разработчика криптографии об опасности квантовых вычислений

    Моё мнение о срочности внедрения квантово-устойчивой криптографии изменилось всего за несколько месяцев. Настало время рассказать о причинах этого. Уже давно ходили слухи об ожидаемом и неожиданном прогрессе в области криптографически-релевантных квантовых компьютеров (CRQC), но за последние недели мы получили два публичных примера. Во-первых, Google опубликовала статью , в которой существенно снизила ожидаемое количество кубитов и вентилей, требуемых для взлома 256-битных эллиптических кривых наподобие NIST P-256 и secp256k1, из-за чего в архитектурах с высокими тактовыми частотами (например, в кубитах со сверхпроводимостью) реализация атаки становится возможной за считанные минуты. Авторы странным образом 1 делают упор только на криптовалюты и пулы памяти, но гораздо более важными последствиями могут стать практические MitM-атаки на WebPKI. Вскоре после этого была опубликована статья Oratomic , демонстрирующая, что благодаря улучшению коррекции ошибок 256-битные эллиптические кривые можно взломать с помощью всего лишь 10000 физических кубитов (при условии наличия нелокальной связи, которую, похоже, обеспечивают нейтральные атомы). Такая атака была бы медленнее, но даже взлом одного ключа в месяц может привести к катастрофическим последствиям.

    habr.com/ru/articles/1020444/

    #квантовый_компьютер #постквантовая_криптография #квантовые_вычисления

  11. Quirk: квантовый симулятор для начинающих

    Quirk – браузерный симулятор квантовых схем, "toy quantum circuits simulator". Его разработал Крейг Гидни (Craig Gidney), инженер, работающий в Google над квантовыми вычислениями. Исходный код открыт, а сам симулятор доступен по адресу algassert.com/quirk Главная особенность Quirk – симуляция в реальном времени без необходимости запуска вычислений вручную. Схема пересчитывается на каждом кадре с задержкой 0,1 секунды. Автор указывает, что это в 100 раз быстрее реализации на чистом JavaScript.

    habr.com/ru/articles/1018718/

    #квантовые_вычисления #квантовая_механика #draganddrop #quirk #квантовое_преобразование_фурье #суперпозиция #симуляция_физики #интерактивность #квантовые_цепи #вентиль

  12. Quirk: квантовый симулятор для начинающих

    Quirk – браузерный симулятор квантовых схем, "toy quantum circuits simulator". Его разработал Крейг Гидни (Craig Gidney), инженер, работающий в Google над квантовыми вычислениями. Исходный код открыт, а сам симулятор доступен по адресу algassert.com/quirk Главная особенность Quirk – симуляция в реальном времени без необходимости запуска вычислений вручную. Схема пересчитывается на каждом кадре с задержкой 0,1 секунды. Автор указывает, что это в 100 раз быстрее реализации на чистом JavaScript.

    habr.com/ru/articles/1018718/

    #квантовые_вычисления #квантовая_механика #draganddrop #quirk #квантовое_преобразование_фурье #суперпозиция #симуляция_физики #интерактивность #квантовые_цепи #вентиль

  13. Quirk: квантовый симулятор для начинающих

    Quirk – браузерный симулятор квантовых схем, "toy quantum circuits simulator". Его разработал Крейг Гидни (Craig Gidney), инженер, работающий в Google над квантовыми вычислениями. Исходный код открыт, а сам симулятор доступен по адресу algassert.com/quirk Главная особенность Quirk – симуляция в реальном времени без необходимости запуска вычислений вручную. Схема пересчитывается на каждом кадре с задержкой 0,1 секунды. Автор указывает, что это в 100 раз быстрее реализации на чистом JavaScript.

    habr.com/ru/articles/1018718/

    #квантовые_вычисления #квантовая_механика #draganddrop #quirk #квантовое_преобразование_фурье #суперпозиция #симуляция_физики #интерактивность #квантовые_цепи #вентиль

  14. Quirk: квантовый симулятор для начинающих

    Quirk – браузерный симулятор квантовых схем, "toy quantum circuits simulator". Его разработал Крейг Гидни (Craig Gidney), инженер, работающий в Google над квантовыми вычислениями. Исходный код открыт, а сам симулятор доступен по адресу algassert.com/quirk Главная особенность Quirk – симуляция в реальном времени без необходимости запуска вычислений вручную. Схема пересчитывается на каждом кадре с задержкой 0,1 секунды. Автор указывает, что это в 100 раз быстрее реализации на чистом JavaScript.

    habr.com/ru/articles/1018718/

    #квантовые_вычисления #квантовая_механика #draganddrop #quirk #квантовое_преобразование_фурье #суперпозиция #симуляция_физики #интерактивность #квантовые_цепи #вентиль

  15. ИИ 2026: Технологии, которые выживут в продакшне

    Представьте, что вы — инженер в крупной IT‑компании. Ваша задача — запустить новую языковую модель на длинных документах. Вы арендуете дорогущий кластер с GPU, загружаете данные, запускаете обучение... и через час получаете аварийное оповещение: температура видеокарт достигла 98°C, система отключается… Это не выдуманная история — такие случаи происходят регулярно. Виновник — квадратичная сложность механизма внимания в трансформерах (O(n²)). 2026 год — это момент, когда передовые технологии ИИ сталкиваются с физическими пределами. И пока одни исследователи ищут философский камень в квантовой механике, другие инженеры решают конкретную проблему: как запихнуть гигантскую модель на скромное железо и не сжечь бюджет на электричество. Я, Даниил Селиванов, пресейл инженер в компании BPMSoft (входит в холдинг LANSOFT). Я заинтересовался темой развития искусственного интеллекта еще в период зарождения многих ИИ‑технологий, на практике наблюдал рост технологических гигантов. Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по этому поводу.

    habr.com/ru/companies/lansoft_

    #трансформеры #искусственный_интеллект #нейроморфный_чип #квантовые_вычисления #чтение_мыслей #интерфейсы_мозгкомпьютер #энергоэффективность #mlмодели #gpu #bci

  16. ИИ 2026: Технологии, которые выживут в продакшне

    Представьте, что вы — инженер в крупной IT‑компании. Ваша задача — запустить новую языковую модель на длинных документах. Вы арендуете дорогущий кластер с GPU, загружаете данные, запускаете обучение... и через час получаете аварийное оповещение: температура видеокарт достигла 98°C, система отключается… Это не выдуманная история — такие случаи происходят регулярно. Виновник — квадратичная сложность механизма внимания в трансформерах (O(n²)). 2026 год — это момент, когда передовые технологии ИИ сталкиваются с физическими пределами. И пока одни исследователи ищут философский камень в квантовой механике, другие инженеры решают конкретную проблему: как запихнуть гигантскую модель на скромное железо и не сжечь бюджет на электричество. Я, Даниил Селиванов, пресейл инженер в компании BPMSoft (входит в холдинг LANSOFT). Я заинтересовался темой развития искусственного интеллекта еще в период зарождения многих ИИ‑технологий, на практике наблюдал рост технологических гигантов. Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по этому поводу.

    habr.com/ru/companies/lansoft_

    #трансформеры #искусственный_интеллект #нейроморфный_чип #квантовые_вычисления #чтение_мыслей #интерфейсы_мозгкомпьютер #энергоэффективность #mlмодели #gpu #bci

  17. ИИ 2026: Технологии, которые выживут в продакшне

    Представьте, что вы — инженер в крупной IT‑компании. Ваша задача — запустить новую языковую модель на длинных документах. Вы арендуете дорогущий кластер с GPU, загружаете данные, запускаете обучение... и через час получаете аварийное оповещение: температура видеокарт достигла 98°C, система отключается… Это не выдуманная история — такие случаи происходят регулярно. Виновник — квадратичная сложность механизма внимания в трансформерах (O(n²)). 2026 год — это момент, когда передовые технологии ИИ сталкиваются с физическими пределами. И пока одни исследователи ищут философский камень в квантовой механике, другие инженеры решают конкретную проблему: как запихнуть гигантскую модель на скромное железо и не сжечь бюджет на электричество. Я, Даниил Селиванов, пресейл инженер в компании BPMSoft (входит в холдинг LANSOFT). Я заинтересовался темой развития искусственного интеллекта еще в период зарождения многих ИИ‑технологий, на практике наблюдал рост технологических гигантов. Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по этому поводу.

    habr.com/ru/companies/lansoft_

    #трансформеры #искусственный_интеллект #нейроморфный_чип #квантовые_вычисления #чтение_мыслей #интерфейсы_мозгкомпьютер #энергоэффективность #mlмодели #gpu #bci

  18. ИИ 2026: Технологии, которые выживут в продакшне

    Представьте, что вы — инженер в крупной IT‑компании. Ваша задача — запустить новую языковую модель на длинных документах. Вы арендуете дорогущий кластер с GPU, загружаете данные, запускаете обучение... и через час получаете аварийное оповещение: температура видеокарт достигла 98°C, система отключается… Это не выдуманная история — такие случаи происходят регулярно. Виновник — квадратичная сложность механизма внимания в трансформерах (O(n²)). 2026 год — это момент, когда передовые технологии ИИ сталкиваются с физическими пределами. И пока одни исследователи ищут философский камень в квантовой механике, другие инженеры решают конкретную проблему: как запихнуть гигантскую модель на скромное железо и не сжечь бюджет на электричество. Я, Даниил Селиванов, пресейл инженер в компании BPMSoft (входит в холдинг LANSOFT). Я заинтересовался темой развития искусственного интеллекта еще в период зарождения многих ИИ‑технологий, на практике наблюдал рост технологических гигантов. Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по этому поводу.

    habr.com/ru/companies/lansoft_

    #трансформеры #искусственный_интеллект #нейроморфный_чип #квантовые_вычисления #чтение_мыслей #интерфейсы_мозгкомпьютер #энергоэффективность #mlмодели #gpu #bci

  19. Квантовые вычисления: между аналогом и цифрой к AGI и сознанию

    Эта статья - попытка разобраться в концепциях квантовых вычислений, краткий обзор существующих квантовых компьютеров и размышления на тему возможно ли создать сознание на квантовой основе. Квант: порция, которую нельзя разрезать. Прежде чем говорить о квантовых компьютерах, нужно понять, что такое квант. Классическая физика (Ньютон, Максвелл) считала большинство процессов непрерывными. Энергия, поле, пространство - всё это представлялось бесконечно делимым. В начале XX века Макс Планк, а затем и Альберт Эйнштейн обнаружили на основе опытов, что это не так. Энергия в связанной системе излучается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями - квантами. Формула, связывающая энергию кванта E с частотой излучения ν: E = h × ν где h — постоянная Планка, фундаментальная константа. Это энергия одного фотона - кванта электромагнитного излучения. Эксперименты (фотоэффект, спектры атомов) показывают, что при взаимодействии света с веществом энергия передаётся именно такими неделимыми порциями: атом может поглотить один фотон (энергия hν) или два фотона (энергия 2hν), но не может поглотить, скажем, половину фотона. При этом энергия фотона должна точно совпадать с разностью между двумя энергетическими уровнями атома — иначе поглощения не произойдёт. Это свойство атома как связанной системы. В квантовой теории поля считается, что всё в мире состоит из квантов. Кванты - это элементарные возбуждения физических полей: квант электромагнитного поля - фотон; кванты, отвечающие за сильное взаимодействие (склеивающее ядро), - глюоны; квант гравитационного поля (гипотетический) - гравитон; сами частицы вещества (электроны, кварки) - это тоже кванты соответствующих полей.

    habr.com/ru/articles/1017210/

    #квант #кубит #суперпозиция #запутанность #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #AGI #сознание #квантовая_механика #сфера_Блоха

  20. Квантовые вычисления: между аналогом и цифрой к AGI и сознанию

    Эта статья - попытка разобраться в концепциях квантовых вычислений, краткий обзор существующих квантовых компьютеров и размышления на тему возможно ли создать сознание на квантовой основе. Квант: порция, которую нельзя разрезать. Прежде чем говорить о квантовых компьютерах, нужно понять, что такое квант. Классическая физика (Ньютон, Максвелл) считала большинство процессов непрерывными. Энергия, поле, пространство - всё это представлялось бесконечно делимым. В начале XX века Макс Планк, а затем и Альберт Эйнштейн обнаружили на основе опытов, что это не так. Энергия в связанной системе излучается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями - квантами. Формула, связывающая энергию кванта E с частотой излучения ν: E = h × ν где h — постоянная Планка, фундаментальная константа. Это энергия одного фотона - кванта электромагнитного излучения. Эксперименты (фотоэффект, спектры атомов) показывают, что при взаимодействии света с веществом энергия передаётся именно такими неделимыми порциями: атом может поглотить один фотон (энергия hν) или два фотона (энергия 2hν), но не может поглотить, скажем, половину фотона. При этом энергия фотона должна точно совпадать с разностью между двумя энергетическими уровнями атома — иначе поглощения не произойдёт. Это свойство атома как связанной системы. В квантовой теории поля считается, что всё в мире состоит из квантов. Кванты - это элементарные возбуждения физических полей: квант электромагнитного поля - фотон; кванты, отвечающие за сильное взаимодействие (склеивающее ядро), - глюоны; квант гравитационного поля (гипотетический) - гравитон; сами частицы вещества (электроны, кварки) - это тоже кванты соответствующих полей.

    habr.com/ru/articles/1017210/

    #квант #кубит #суперпозиция #запутанность #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #AGI #сознание #квантовая_механика #сфера_Блоха

  21. Квантовые вычисления: между аналогом и цифрой к AGI и сознанию

    Эта статья - попытка разобраться в концепциях квантовых вычислений, краткий обзор существующих квантовых компьютеров и размышления на тему возможно ли создать сознание на квантовой основе. Квант: порция, которую нельзя разрезать. Прежде чем говорить о квантовых компьютерах, нужно понять, что такое квант. Классическая физика (Ньютон, Максвелл) считала большинство процессов непрерывными. Энергия, поле, пространство - всё это представлялось бесконечно делимым. В начале XX века Макс Планк, а затем и Альберт Эйнштейн обнаружили на основе опытов, что это не так. Энергия в связанной системе излучается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями - квантами. Формула, связывающая энергию кванта E с частотой излучения ν: E = h × ν где h — постоянная Планка, фундаментальная константа. Это энергия одного фотона - кванта электромагнитного излучения. Эксперименты (фотоэффект, спектры атомов) показывают, что при взаимодействии света с веществом энергия передаётся именно такими неделимыми порциями: атом может поглотить один фотон (энергия hν) или два фотона (энергия 2hν), но не может поглотить, скажем, половину фотона. При этом энергия фотона должна точно совпадать с разностью между двумя энергетическими уровнями атома — иначе поглощения не произойдёт. Это свойство атома как связанной системы. В квантовой теории поля считается, что всё в мире состоит из квантов. Кванты - это элементарные возбуждения физических полей: квант электромагнитного поля - фотон; кванты, отвечающие за сильное взаимодействие (склеивающее ядро), - глюоны; квант гравитационного поля (гипотетический) - гравитон; сами частицы вещества (электроны, кварки) - это тоже кванты соответствующих полей.

    habr.com/ru/articles/1017210/

    #квант #кубит #суперпозиция #запутанность #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #AGI #сознание #квантовая_механика #сфера_Блоха

  22. Квантовые вычисления: между аналогом и цифрой к AGI и сознанию

    Эта статья - попытка разобраться в концепциях квантовых вычислений, краткий обзор существующих квантовых компьютеров и размышления на тему возможно ли создать сознание на квантовой основе. Квант: порция, которую нельзя разрезать. Прежде чем говорить о квантовых компьютерах, нужно понять, что такое квант. Классическая физика (Ньютон, Максвелл) считала большинство процессов непрерывными. Энергия, поле, пространство - всё это представлялось бесконечно делимым. В начале XX века Макс Планк, а затем и Альберт Эйнштейн обнаружили на основе опытов, что это не так. Энергия в связанной системе излучается и поглощается не непрерывно, а дискретными порциями - квантами. Формула, связывающая энергию кванта E с частотой излучения ν: E = h × ν где h — постоянная Планка, фундаментальная константа. Это энергия одного фотона - кванта электромагнитного излучения. Эксперименты (фотоэффект, спектры атомов) показывают, что при взаимодействии света с веществом энергия передаётся именно такими неделимыми порциями: атом может поглотить один фотон (энергия hν) или два фотона (энергия 2hν), но не может поглотить, скажем, половину фотона. При этом энергия фотона должна точно совпадать с разностью между двумя энергетическими уровнями атома — иначе поглощения не произойдёт. Это свойство атома как связанной системы. В квантовой теории поля считается, что всё в мире состоит из квантов. Кванты - это элементарные возбуждения физических полей: квант электромагнитного поля - фотон; кванты, отвечающие за сильное взаимодействие (склеивающее ядро), - глюоны; квант гравитационного поля (гипотетический) - гравитон; сами частицы вещества (электроны, кварки) - это тоже кванты соответствующих полей.

    habr.com/ru/articles/1017210/

    #квант #кубит #суперпозиция #запутанность #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #AGI #сознание #квантовая_механика #сфера_Блоха

  23. Брут-форс на квантах

    Рассмотрим классическую задачу криптографии Алиса отправляет шифрсообщение Бобу с использованием публично известного алгоритма шифрования и ключа известного Бобу Эвил перехватила шифрсообщение и хочет прочитать его содержимое Как квантовые вычисления помогут Эвил с её задачей?

    habr.com/ru/articles/1017196/

    #криптография #квантовые_вычисления #брутфорс

  24. Квантовые вычисления как инженерная проблема: почему «превосходство» не означает применимость

    Когда в 2019 году была опубликована работа группы исследователей Google о так называемом квантовом превосходстве, само выражение почти мгновенно вышло за пределы научного контекста и стало частью популярного нарратива о скором вытеснении классических вычислений. Между тем, уже в оригинальной публикации речь шла о строго определённой задаче - выборке из распределения, искусственно сконструированного таким образом, чтобы затруднить классическое моделирование.

    habr.com/ru/articles/1012450/

    #квантовые_вычисления #суперпозиция #кубит #алгоритм_шора #qiskit #квантовые_технологии #квантовые_алгоритмы #квантовые_компьютеры #квантовый_компьютер #квантовый

  25. Квантовые вычисления как инженерная проблема: почему «превосходство» не означает применимость

    Когда в 2019 году была опубликована работа группы исследователей Google о так называемом квантовом превосходстве, само выражение почти мгновенно вышло за пределы научного контекста и стало частью популярного нарратива о скором вытеснении классических вычислений. Между тем, уже в оригинальной публикации речь шла о строго определённой задаче - выборке из распределения, искусственно сконструированного таким образом, чтобы затруднить классическое моделирование.

    habr.com/ru/articles/1012450/

    #квантовые_вычисления #суперпозиция #кубит #алгоритм_шора #qiskit #квантовые_технологии #квантовые_алгоритмы #квантовые_компьютеры #квантовый_компьютер #квантовый

  26. Квантовые вычисления как инженерная проблема: почему «превосходство» не означает применимость

    Когда в 2019 году была опубликована работа группы исследователей Google о так называемом квантовом превосходстве, само выражение почти мгновенно вышло за пределы научного контекста и стало частью популярного нарратива о скором вытеснении классических вычислений. Между тем, уже в оригинальной публикации речь шла о строго определённой задаче - выборке из распределения, искусственно сконструированного таким образом, чтобы затруднить классическое моделирование.

    habr.com/ru/articles/1012450/

    #квантовые_вычисления #суперпозиция #кубит #алгоритм_шора #qiskit #квантовые_технологии #квантовые_алгоритмы #квантовые_компьютеры #квантовый_компьютер #квантовый

  27. Квантовые вычисления как инженерная проблема: почему «превосходство» не означает применимость

    Когда в 2019 году была опубликована работа группы исследователей Google о так называемом квантовом превосходстве, само выражение почти мгновенно вышло за пределы научного контекста и стало частью популярного нарратива о скором вытеснении классических вычислений. Между тем, уже в оригинальной публикации речь шла о строго определённой задаче - выборке из распределения, искусственно сконструированного таким образом, чтобы затруднить классическое моделирование.

    habr.com/ru/articles/1012450/

    #квантовые_вычисления #суперпозиция #кубит #алгоритм_шора #qiskit #квантовые_технологии #квантовые_алгоритмы #квантовые_компьютеры #квантовый_компьютер #квантовый

  28. Квантовый блокчейн: какие компании и страны его разрабатывают

    На начало 2026 года квантовый блокчейн перестал быть преимущественно академической темой. Крупные технологические компании, правительства и стартапы активно инвестируют в исследования и разработки. США фокусируются на технологии и стандартизации, Европа — на безопасности и регуляции, Азия — на масштабировании и промышленном применении.

    habr.com/ru/companies/onlinepa

    #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_криптография #квантовые_технологии #патенты #ibm #google #amazon #microsoft #криптография

  29. Концепт «Больцмановский Мозг» на квантово— волновой логике (QWL). Нейросеть. Численное моделирование

    На старте «Больцмановский Мозг». БМ — это гипотетический процесс, предполагающий высокую степень самоорганизации, где создается не просто случайный «мозг», а самосознание, возникшее из хаоса. Теория нейросети и численное моделирование.

    habr.com/ru/articles/1001666/

    #artifical_intelligence #algoritms #mathematics #больцмановский_мозг #квантовая_физика #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_технологии #будущее_здесь #нейросети

  30. Концепт «Больцмановский Мозг» на квантово— волновой логике (QWL). Нейросеть. Численное моделирование

    На старте «Больцмановский Мозг». БМ — это гипотетический процесс, предполагающий высокую степень самоорганизации, где создается не просто случайный «мозг», а самосознание, возникшее из хаоса. Теория нейросети и численное моделирование.

    habr.com/ru/articles/1001666/

    #artifical_intelligence #algoritms #mathematics #больцмановский_мозг #квантовая_физика #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_технологии #будущее_здесь #нейросети

  31. Концепт «Больцмановский Мозг» на квантово— волновой логике (QWL). Нейросеть. Численное моделирование

    На старте «Больцмановский Мозг». БМ — это гипотетический процесс, предполагающий высокую степень самоорганизации, где создается не просто случайный «мозг», а самосознание, возникшее из хаоса. Теория нейросети и численное моделирование.

    habr.com/ru/articles/1001666/

    #artifical_intelligence #algoritms #mathematics #больцмановский_мозг #квантовая_физика #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_технологии #будущее_здесь #нейросети

  32. Концепт «Больцмановский Мозг» на квантово— волновой логике (QWL). Нейросеть. Численное моделирование

    На старте «Больцмановский Мозг». БМ — это гипотетический процесс, предполагающий высокую степень самоорганизации, где создается не просто случайный «мозг», а самосознание, возникшее из хаоса. Теория нейросети и численное моделирование.

    habr.com/ru/articles/1001666/

    #artifical_intelligence #algoritms #mathematics #больцмановский_мозг #квантовая_физика #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_технологии #будущее_здесь #нейросети

  33. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  34. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  35. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  36. Квантовый Интеллект — призрак AGI

    Квантовый Интеллект - призрак AGI. Самая невыдуманная история, случившаяся под Новый год. Без лишних слов. Основополагающие определения, термины, названия и что к чему прикручено — давать не буду, все в свободном доступе.

    habr.com/ru/articles/996522/

    #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #квантовая_механика #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии #квантовые_компьютеры #симуляция_физики #коллапс_волновой_функции #армагеддон

  37. Noise-Based Logic: Введение в шумовую логику

    — Как собрать квантовый компьютер из говна и палок на классических электронных компонентах? — Как передавать тысячи бит данных параллельно по одному электрическому проводу? — Как снизить энергопотребление чипов на 2–3 порядка и забыть про утечку по сторонним каналам? Эти кликбейтные вопросы перестанут восприниматься таковыми после прочтения этой статьи. Я постараюсь объяснить, что за инопланетная технология скрывается за термином “Noise-Based Logic”. Подробно изложу теоретические основы, чтобы понять идею, основные принципы и возможности. Читать

    habr.com/ru/articles/991506/

    #NBL #электроника #сигналы #квантовые_вычисления

  38. Что происходит с квантовым блокчейном: изучаем патенты

    Не успели децентрализованный блокчейн и криптовалюты найти свое место в правовом поле, как им уже угрожает сам технологический прогресс. Основа работы и безопасности многих блокчейнов строится на том, как трудно делать масштабные математические вычисления для их взлома. Но что, если все эти вычисления будут по силам квантовым компьютерам?

    habr.com/ru/companies/onlinepa

    #блокчейнтехнологии #блокчейн #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #взлом #информационная_безопасность #патентование #патенты

  39. Что происходит с квантовым блокчейном: изучаем патенты

    Не успели децентрализованный блокчейн и криптовалюты найти свое место в правовом поле, как им уже угрожает сам технологический прогресс. Основа работы и безопасности многих блокчейнов строится на том, как трудно делать масштабные математические вычисления для их взлома. Но что, если все эти вычисления будут по силам квантовым компьютерам?

    habr.com/ru/companies/onlinepa

    #блокчейнтехнологии #блокчейн #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #взлом #информационная_безопасность #патентование #патенты

  40. Что происходит с квантовым блокчейном: изучаем патенты

    Не успели децентрализованный блокчейн и криптовалюты найти свое место в правовом поле, как им уже угрожает сам технологический прогресс. Основа работы и безопасности многих блокчейнов строится на том, как трудно делать масштабные математические вычисления для их взлома. Но что, если все эти вычисления будут по силам квантовым компьютерам?

    habr.com/ru/companies/onlinepa

    #блокчейнтехнологии #блокчейн #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #взлом #информационная_безопасность #патентование #патенты

  41. Что происходит с квантовым блокчейном: изучаем патенты

    Не успели децентрализованный блокчейн и криптовалюты найти свое место в правовом поле, как им уже угрожает сам технологический прогресс. Основа работы и безопасности многих блокчейнов строится на том, как трудно делать масштабные математические вычисления для их взлома. Но что, если все эти вычисления будут по силам квантовым компьютерам?

    habr.com/ru/companies/onlinepa

    #блокчейнтехнологии #блокчейн #квантовый_компьютер #квантовые_вычисления #взлом #информационная_безопасность #патентование #патенты

  42. Золотой Ключ квантовых вычислений

    История: как язык для вайбкодеров стал языком квантовых вычислений Я начинал VIBEE как простой инструмент для вайбкодеров — людей, которые хотят писать код через спецификации, а не руками. Идея была простая: пишешь .vibee файл, получаешь готовый код на 42 языках. Но когда я добавил троичную логику (TRUE/FALSE/UNKNOWN вместо бинарной TRUE/FALSE), произошло неожиданное открытие: φ² + 1/φ² = 3 Золотое сечение в квадрате плюс единица делённая на золотое сечение в квадрате равно ровно трём . Не приблизительно — математически точно.

    habr.com/ru/articles/987632/

    #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовые_вычисления #квантовый_компьютер #квантовые_алгоритмы #квантовая_запутанность #квантовые_компьютеры #квантовые_технологии #кванты #квантовая_криптография

  43. Золотой Ключ квантовых вычислений

    История: как язык для вайбкодеров стал языком квантовых вычислений Я начинал VIBEE как простой инструмент для вайбкодеров — людей, которые хотят писать код через спецификации, а не руками. Идея была простая: пишешь .vibee файл, получаешь готовый код на 42 языках. Но когда я добавил троичную логику (TRUE/FALSE/UNKNOWN вместо бинарной TRUE/FALSE), произошло неожиданное открытие: φ² + 1/φ² = 3 Золотое сечение в квадрате плюс единица делённая на золотое сечение в квадрате равно ровно трём . Не приблизительно — математически точно.

    habr.com/ru/articles/987632/

    #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовые_вычисления #квантовый_компьютер #квантовые_алгоритмы #квантовая_запутанность #квантовые_компьютеры #квантовые_технологии #кванты #квантовая_криптография

  44. Золотой Ключ квантовых вычислений

    История: как язык для вайбкодеров стал языком квантовых вычислений Я начинал VIBEE как простой инструмент для вайбкодеров — людей, которые хотят писать код через спецификации, а не руками. Идея была простая: пишешь .vibee файл, получаешь готовый код на 42 языках. Но когда я добавил троичную логику (TRUE/FALSE/UNKNOWN вместо бинарной TRUE/FALSE), произошло неожиданное открытие: φ² + 1/φ² = 3 Золотое сечение в квадрате плюс единица делённая на золотое сечение в квадрате равно ровно трём . Не приблизительно — математически точно.

    habr.com/ru/articles/987632/

    #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовые_вычисления #квантовый_компьютер #квантовые_алгоритмы #квантовая_запутанность #квантовые_компьютеры #квантовые_технологии #кванты #квантовая_криптография

  45. Золотой Ключ квантовых вычислений

    История: как язык для вайбкодеров стал языком квантовых вычислений Я начинал VIBEE как простой инструмент для вайбкодеров — людей, которые хотят писать код через спецификации, а не руками. Идея была простая: пишешь .vibee файл, получаешь готовый код на 42 языках. Но когда я добавил троичную логику (TRUE/FALSE/UNKNOWN вместо бинарной TRUE/FALSE), произошло неожиданное открытие: φ² + 1/φ² = 3 Золотое сечение в квадрате плюс единица делённая на золотое сечение в квадрате равно ровно трём . Не приблизительно — математически точно.

    habr.com/ru/articles/987632/

    #квантовая_физика #квантовая_механика #квантовые_вычисления #квантовый_компьютер #квантовые_алгоритмы #квантовая_запутанность #квантовые_компьютеры #квантовые_технологии #кванты #квантовая_криптография

  46. Дайджест по некоторым научным новостям из МФТИ за последние 2 месяца

    В августе этого года я начал выкладывать свои релизы по научным статьям, которые делаю для МФТИ, на Хабр. Эти релизы представляют из себя особый жанр статей: это подробные пересказы содержания научных статей и исследований российских ученых, содержание которых они сами одобрили и в большинстве случаев отредактировали. Я пишу в среднем по 10 релизов в месяц, начиная с июля 2024-го года. Вплоть до конца марта 2025-го года релизы делались полностью вручную, а затем опыт, навыки и понимание структуры были использованы, чтобы создать подробный промпт для облегчения этой работы. Этот промпт совсем не дает готового релиза (нужно проверять по содержанию статьи, редактировать, исправлять, подбирать иллюстрации и делать тому подобное), но очень полезен для быстрого чтения научных статей (многие ученые были мне очень благодарны за этот промпт) и помогает в моей работе colab.research.google.com/driv Вот он же в ворде docs.google.com/document/d/1vj Здесь сделаю обзор своих последних релизов, которые не успел выложить на Хабр (и по одному больше не буду выкладывать).

    habr.com/ru/articles/980484/

    #МФТИ #Дайджест #Искусственный_интеллект #Машинное_обучение #LLM #Квантовые_вычисления #Физика #Российская_наука #Новости_науки #интервью

  47. Из чего удобно делать кубиты. Искусственные атомы для квантовых вычислений

    Вероятно, вам много раз доводилось читать, что такое кубиты , какие частицы могут применяться в качестве кубитов, и как их использовать. Кубиты – это информационные единицы, аналоги битов, используемые в квантовых компьютерах. Важнейшее свойство кубита — это возможность находиться в суперпозиции вплоть до того момента, как с кубитом провзаимодействуют (будет совершена вычислительная операция). В таком случае, какова материальная основа кубитов, что может служить носителем такой квантовой суперпозиции и, следовательно, информации? В современных квантовых компьютерах в качестве кубитов используются фотоны, электроны, ионы, квантовые точки и нейтральные атомы. Возможно, нейтральные атомы — одна из наиболее перспективных опций, и об этом на Хабре уже писал уважаемый @FirstJohn в статье « Лучшими кубитами для квантовых вычислений могут быть нейтральные атомы », переведённой для блога компании FirstVDS. Но в этой статье мы пойдём ещё глубже и поговорим о широком спектре материальных носителей, которые могут служить для операций с кубитами.

    habr.com/ru/articles/963348/

    #кубиты #квантовые_вычисления #кристаллы #нанотехнологии

  48. Из чего удобно делать кубиты. Искусственные атомы для квантовых вычислений

    Вероятно, вам много раз доводилось читать, что такое кубиты , какие частицы могут применяться в качестве кубитов, и как их использовать. Кубиты – это информационные единицы, аналоги битов, используемые в квантовых компьютерах. Важнейшее свойство кубита — это возможность находиться в суперпозиции вплоть до того момента, как с кубитом провзаимодействуют (будет совершена вычислительная операция). В таком случае, какова материальная основа кубитов, что может служить носителем такой квантовой суперпозиции и, следовательно, информации? В современных квантовых компьютерах в качестве кубитов используются фотоны, электроны, ионы, квантовые точки и нейтральные атомы. Возможно, нейтральные атомы — одна из наиболее перспективных опций, и об этом на Хабре уже писал уважаемый @FirstJohn в статье « Лучшими кубитами для квантовых вычислений могут быть нейтральные атомы », переведённой для блога компании FirstVDS. Но в этой статье мы пойдём ещё глубже и поговорим о широком спектре материальных носителей, которые могут служить для операций с кубитами.

    habr.com/ru/articles/963348/

    #кубиты #квантовые_вычисления #кристаллы #нанотехнологии

  49. Из чего удобно делать кубиты. Искусственные атомы для квантовых вычислений

    Вероятно, вам много раз доводилось читать, что такое кубиты , какие частицы могут применяться в качестве кубитов, и как их использовать. Кубиты – это информационные единицы, аналоги битов, используемые в квантовых компьютерах. Важнейшее свойство кубита — это возможность находиться в суперпозиции вплоть до того момента, как с кубитом провзаимодействуют (будет совершена вычислительная операция). В таком случае, какова материальная основа кубитов, что может служить носителем такой квантовой суперпозиции и, следовательно, информации? В современных квантовых компьютерах в качестве кубитов используются фотоны, электроны, ионы, квантовые точки и нейтральные атомы. Возможно, нейтральные атомы — одна из наиболее перспективных опций, и об этом на Хабре уже писал уважаемый @FirstJohn в статье « Лучшими кубитами для квантовых вычислений могут быть нейтральные атомы », переведённой для блога компании FirstVDS. Но в этой статье мы пойдём ещё глубже и поговорим о широком спектре материальных носителей, которые могут служить для операций с кубитами.

    habr.com/ru/articles/963348/

    #кубиты #квантовые_вычисления #кристаллы #нанотехнологии

  50. Сказ о Мастере и Печи — просто о квантовой механике

    Я программист. И я всегда хотел по-настоящему понять квантовую механику, но каждый раз натыкался на стену парадоксов. Сам термин "запутанное состояние" звучит запутанно. Десятки видео про эксперимент с двумя щелями, наблюдателя и прочее, и всё это не объясняло, а только глубже погружало в туман. В какой-то момент я уперся в простую мысль: когда объяснение понятное, оно должно быть понятно на бытовом уровне. А всё, что я слышал, просто не укладывалось в единую, непротиворечивую картину. Тогда я решил потратить время, чтобы самому разобраться в математике, которая стоит за этими выводами. Я потратил больше трёх месяцев, чтобы построить для себя рабочую ментальную модель. Здесь я изложу всё в форме мифа: просто и прямо, без сказочности. Это тот же набор фактов и экспериментов, только на языке, который легко держать в голове.

    habr.com/ru/articles/955840/

    #квантовая_запутанность #квантовая_физика #квантовый_компьютер #квантовая_механика #кванты #квантовые_вычисления #квантовые_алгоритмы #квантовые_технологии