H*7
2 楼
这算什么革命啊。屏幕可卷可折的话大概可算一次硬件革命。
计算机这样发展下去方向已经变了,以后那种机器人化的单机是不可能了
计算机这样发展下去方向已经变了,以后那种机器人化的单机是不可能了
s*o
5 楼
不少触摸屏显示效果还是差点
况且总有人不喜欢天天擦油乎乎都是指纹的显示屏的...
况且总有人不喜欢天天擦油乎乎都是指纹的显示屏的...
q*s
6 楼
后PC时代早就被教主预言了 不管你是否企图否认或者换个名称描述 这玩意是大势
所趋
所趋
w*u
11 楼
哎,我都把pad卖了,重新买了个netbook,还是键盘鼠标靠谱,换个SSD,也不怕震动
,开机也快,pad就是浮云啊
,开机也快,pad就是浮云啊
q*s
16 楼
也不知道谁幼稚 ”10%“ ”忽略不计“ 这些拍脑袋就想出来的字眼随随便便都能说
出口
【 在 upload (upload) 的大作中提到: 】
出口
【 在 upload (upload) 的大作中提到: 】
w*u
23 楼
反正就这几年,计算机已经准备好了,要革人的命了。人类这种劣等生物,是该让位于
又聪明又强壮繁殖力强大的机器。
又聪明又强壮繁殖力强大的机器。
p*n
31 楼
check lenovo yoga to see if any change is coming
I*e
32 楼
...><...>量子计算机,早先由理查德·费曼提出,一开始是从物理现象的模拟而来的。可他发现
当模拟量子现象时,因为庞大的希尔伯特空间使资料量也变得庞大,一个完好的模拟所
需的运算时间变得相当可观,甚至是不切实际的天文数字。理查德·费曼当时就想到,
如果用量子系统构成的计算机来模拟量子现象,则运算时间可大幅度减少。量子计算机
的概念从此诞生。
量子计算机,或推而广之——量子资讯科学,在1980年代多处于理论推导等纸上谈兵状
态。一直到1994年彼得·秀尔(Peter Shor)提出量子质因子分解算法后,因其对于现
在通行于银行及网络等处的RSA加密算法可以破解而构成威胁之后,量子计算机变成了
热门的话题。除了理论之外,也有不少学者着力于利用各种量子系统来实现量子计算机
。
半导体靠控制集成电路来记录和运算信息,量子电脑则希望控制原子或小分子的状态,
记录和运算信息。
20世纪60年代至70年代,人们发现能耗会导致计算机中的芯片发热,极大地影响了芯
片的集成度,从而限制了计算机的运行速度。研究发现,能耗来源于计算过程中的不可
逆操作。那么,是否计算过程必须要用不可逆操作才能完成呢?问题的答案是:所有经
典计算机都可以找到一种对应的可逆计算机,而且不影响运算能力。既然计算机中的每
一步操作都可以改造为可逆操作,那么在量子力学中,它就可以用一个幺正变换来表示
。早期量子计算机,实际上是用量子力学语言描述的经典计算机,并没有用到量子力学
的本质特性,如量子态的叠加性和相干性。在经典计算机中,基本信息单位为比特,运
算对象是各种比特序列。与此类似,在量子计算机中,基本信息单位是量子比特,运算
对象是量子比特序列。所不同的是,量子比特序列不但可以处于各种正交态的叠加态上
,而且还可以处于纠缠态上。这些特殊的量子态,不仅提供了量子并行计算的可能,而
且还将带来许多奇妙的性质。与经典计算机不同,量子计算机可以做任意的幺正变换,
在得到输出态后,进行测量得出计算结果。因此,量子计算对经典计算作了极大的扩充
,在数学形式上,经典计算可看作是一类特殊的量子计算。量子计算机对每一个叠加分
量进行变换,所有这些变换同时完成,并按一定的概率幅叠加起来,给出结果,这种计
算称作量子并行计算。除了进行并行计算外,量子计算机的另一重要用途是模拟量子系
统,这项工作是经典计算机无法胜任的。
1994年,贝尔实验室的专家彼得·秀尔(Peter Shor)证明量子计算机能完成对数
运算,而且速度远胜传统计算机。这是因为量子不像半导体只能记录0与1,可以同时表
示多种状态。如果把半导体计算机比成单一乐器,量子计算机就像交响乐团,一次运算
可以处理多种不同状况,因此,一个40位元的量子计算机,就能解开1024位元的电子计
算机花上数十年解决的问题。
【在 x*z 的大作中提到】
: 为啥要等50年?去年就开卖了啊。
当模拟量子现象时,因为庞大的希尔伯特空间使资料量也变得庞大,一个完好的模拟所
需的运算时间变得相当可观,甚至是不切实际的天文数字。理查德·费曼当时就想到,
如果用量子系统构成的计算机来模拟量子现象,则运算时间可大幅度减少。量子计算机
的概念从此诞生。
量子计算机,或推而广之——量子资讯科学,在1980年代多处于理论推导等纸上谈兵状
态。一直到1994年彼得·秀尔(Peter Shor)提出量子质因子分解算法后,因其对于现
在通行于银行及网络等处的RSA加密算法可以破解而构成威胁之后,量子计算机变成了
热门的话题。除了理论之外,也有不少学者着力于利用各种量子系统来实现量子计算机
。
半导体靠控制集成电路来记录和运算信息,量子电脑则希望控制原子或小分子的状态,
记录和运算信息。
20世纪60年代至70年代,人们发现能耗会导致计算机中的芯片发热,极大地影响了芯
片的集成度,从而限制了计算机的运行速度。研究发现,能耗来源于计算过程中的不可
逆操作。那么,是否计算过程必须要用不可逆操作才能完成呢?问题的答案是:所有经
典计算机都可以找到一种对应的可逆计算机,而且不影响运算能力。既然计算机中的每
一步操作都可以改造为可逆操作,那么在量子力学中,它就可以用一个幺正变换来表示
。早期量子计算机,实际上是用量子力学语言描述的经典计算机,并没有用到量子力学
的本质特性,如量子态的叠加性和相干性。在经典计算机中,基本信息单位为比特,运
算对象是各种比特序列。与此类似,在量子计算机中,基本信息单位是量子比特,运算
对象是量子比特序列。所不同的是,量子比特序列不但可以处于各种正交态的叠加态上
,而且还可以处于纠缠态上。这些特殊的量子态,不仅提供了量子并行计算的可能,而
且还将带来许多奇妙的性质。与经典计算机不同,量子计算机可以做任意的幺正变换,
在得到输出态后,进行测量得出计算结果。因此,量子计算对经典计算作了极大的扩充
,在数学形式上,经典计算可看作是一类特殊的量子计算。量子计算机对每一个叠加分
量进行变换,所有这些变换同时完成,并按一定的概率幅叠加起来,给出结果,这种计
算称作量子并行计算。除了进行并行计算外,量子计算机的另一重要用途是模拟量子系
统,这项工作是经典计算机无法胜任的。
1994年,贝尔实验室的专家彼得·秀尔(Peter Shor)证明量子计算机能完成对数
运算,而且速度远胜传统计算机。这是因为量子不像半导体只能记录0与1,可以同时表
示多种状态。如果把半导体计算机比成单一乐器,量子计算机就像交响乐团,一次运算
可以处理多种不同状况,因此,一个40位元的量子计算机,就能解开1024位元的电子计
算机花上数十年解决的问题。
【在 x*z 的大作中提到】
: 为啥要等50年?去年就开卖了啊。
w*u
33 楼
我觉得量子计算机就是个忽悠。。。。
x*z
34 楼
不知道您老这引经据典是啥意思
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=first-commerci
【在 I****e 的大作中提到】
: ...><...>: 量子计算机,早先由理查德·费曼提出,一开始是从物理现象的模拟而来的。可他发现
: 当模拟量子现象时,因为庞大的希尔伯特空间使资料量也变得庞大,一个完好的模拟所
: 需的运算时间变得相当可观,甚至是不切实际的天文数字。理查德·费曼当时就想到,
: 如果用量子系统构成的计算机来模拟量子现象,则运算时间可大幅度减少。量子计算机
: 的概念从此诞生。
: 量子计算机,或推而广之——量子资讯科学,在1980年代多处于理论推导等纸上谈兵状
: 态。一直到1994年彼得·秀尔(Peter Shor)提出量子质因子分解算法后,因其对于现
: 在通行于银行及网络等处的RSA加密算法可以破解而构成威胁之后,量子计算机变成了
: 热门的话题。除了理论之外,也有不少学者着力于利用各种量子系统来实现量子计算机
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=first-commerci
【在 I****e 的大作中提到】
: ...><...>: 量子计算机,早先由理查德·费曼提出,一开始是从物理现象的模拟而来的。可他发现
: 当模拟量子现象时,因为庞大的希尔伯特空间使资料量也变得庞大,一个完好的模拟所
: 需的运算时间变得相当可观,甚至是不切实际的天文数字。理查德·费曼当时就想到,
: 如果用量子系统构成的计算机来模拟量子现象,则运算时间可大幅度减少。量子计算机
: 的概念从此诞生。
: 量子计算机,或推而广之——量子资讯科学,在1980年代多处于理论推导等纸上谈兵状
: 态。一直到1994年彼得·秀尔(Peter Shor)提出量子质因子分解算法后,因其对于现
: 在通行于银行及网络等处的RSA加密算法可以破解而构成威胁之后,量子计算机变成了
: 热门的话题。除了理论之外,也有不少学者着力于利用各种量子系统来实现量子计算机
I*e
35 楼
Aaronson says that the paper is a step in the right direction, but only a
small one. "There is an enormous gap between demonstrating some kind of
quantum effect in eight qubits, as they have done here, and saying that they
have a 128-qubit chip that can perform a computationally interesting task
faster than a conventional computer," he says. He notes that D-Wave has not
demonstrated that the qubits are entangled, a property that most physicists
think is essential for quantum computing. "I genuinely hope that D-Wave
succeeds," he adds. "But I will only believe it has when I see evidence for
it."
这就是一个显示八个量子态相互作用的一个实验,连逻辑门运算都称不上 ...
现在还没有谁做出来scalable的universal quantum gate.
你不会真以为这个是他标题里面说的 First Commercial Quantum Computer 吧?
【在 x*z 的大作中提到】
: 不知道您老这引经据典是啥意思
: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=first-commerci
small one. "There is an enormous gap between demonstrating some kind of
quantum effect in eight qubits, as they have done here, and saying that they
have a 128-qubit chip that can perform a computationally interesting task
faster than a conventional computer," he says. He notes that D-Wave has not
demonstrated that the qubits are entangled, a property that most physicists
think is essential for quantum computing. "I genuinely hope that D-Wave
succeeds," he adds. "But I will only believe it has when I see evidence for
it."
这就是一个显示八个量子态相互作用的一个实验,连逻辑门运算都称不上 ...
现在还没有谁做出来scalable的universal quantum gate.
你不会真以为这个是他标题里面说的 First Commercial Quantum Computer 吧?
【在 x*z 的大作中提到】
: 不知道您老这引经据典是啥意思
: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=first-commerci
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