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息交互,能够完成经典通信不能完成的任务。 ●量子计算:基于量子力学叠加原理和量子纠缠等性质进行数据计算的技术,具有强大的并行计算和模拟能力。 ●量子精密测量:基于量子力学的基本原理和量子干涉等效应,以原子、光子等为载体,实现超越经典极限的高精度测量。...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201912/t20191231_19532624.htm
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2019-12-31
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息交互,能够完成经典通信不能完成的任务。 ●量子计算:基于量子力学叠加原理和量子纠缠等性质进行数据计算的技术,具有强大的并行计算和模拟能力。 ●量子精密测量:基于量子力学的基本原理和量子干涉等效应,以原子、光子等为载体,实现超越经典极限的高精度测量。...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201912/t20191231_19531704.htm
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2019-12-31
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进行信息交互,能够完成经典通信不能完成的任务。量子计算:基于量子力学叠加原理和量子纠缠等性质进行数据计算的技术,具有强大的并行计算和模拟能力。量子精密测量:基于量子力学的基本原理和量子干涉等效应,以原子、光子等为载体,实现超越经典极限的高精度测量。...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201912/t20191231_19531435.htm
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2019-12-31
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进行信息交互,能够完成经典通信不能完成的任务。量子计算:基于量子力学叠加原理和量子纠缠等性质进行数据计算的技术,具有强大的并行计算和模拟能力。量子精密测量:基于量子力学的基本原理和量子干涉等效应,以原子、光子等为载体,实现超越经典极限的高精度测量。...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201912/t20191231_19531435.htm
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2019-12-31
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进行信息交互,能够完成经典通信不能完成的任务。量子计算:基于量子力学叠加原理和量子纠缠等性质进行数据计算的技术,具有强大的并行计算和模拟能力。量子精密测量:基于量子力学的基本原理和量子干涉等效应,以原子、光子等为载体,实现超越经典极限的高精度测量。...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201912/t20191231_19531382.htm
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2019-12-31
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要目标“量子霸权”。国际权威学术期刊《物理评论快报》日前以“编辑推荐”的形式发表了该成果。 量子计算机在原理上具有超快的并行计算能力,成为当前国际学界角逐的焦点。其中,量子计算研究的第一个阶段性目标是实现“量子霸权”,即在某个特定问题上的计算能力超过...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191226_19518538.htm
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2019-12-26
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片体系等,成为我国电子信息产业领域通过自主创新取得突破性进展的成功范例。 20年间,“星光中国芯工程”实现了多媒体数据驱动并行计算技术、多核异构低功耗多媒体处理器架构技术等十五大核心技术突破,申请了3000多项国内外技术专利,形成了一个完整的数字多媒体芯片...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191224_19503818.htm
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2019-12-24
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数据、非结构化数据和半结构化数据统一存储和查询的需求,便于实现查询的高效性和存储的安全性。 数据分析系统利用分布式存储和并行计算框架,结合多种分布式计算引擎,对各类结构化、半结构化及非结构化的信息资源进行快速的分布式计算,并提供基于关联、聚类、分类、...
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http://culture.dzwww.com/zx/201912/t20191220_19492087.htm
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2019-12-20
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数据、非结构化数据和半结构化数据统一存储和查询的需求,便于实现查询的高效性和存储的安全性。 数据分析系统利用分布式存储和并行计算框架,结合多种分布式计算引擎,对各类结构化、半结构化及非结构化的信息资源进行快速的分布式计算,并提供基于关联、聚类、分类、...
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http://culture.dzwww.com/gdxw/201912/t20191214_19459109.htm
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2019-12-14
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原理的新型计算方式,以“叠加态形式”的量子比特作为基本信息单元,来完成逻辑运算、存储、处理并输出计算结果,以一种内秉的超并行计算方式带来了计算能力质的飞跃。量子计算机的研制应用,能够给密码分析、气象预报、化学模拟等需要大规模计算的难题提供有效解决方...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191129_19408270.htm
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2019-11-29
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