文章提交注意事项:
请在发布文章时用HTML代码加上至少一条新闻来源的链接;原创性消息,可加入相关信息(如涉及公司的网址)的链接。有任何问题,邮件至:he.fang#zhiding.cn
注意:收到邮件乱码的用户请修改客户端的默认字体编码,从"简体中文(GB2312)"修改为"Unicode(UTF-8)"。
solidot新版网站常见问题,请点击这里查看。
Solidot 公告
投 票
热门文章
-
- 广州提议禁止公共交通内外放声音 (0)
- 商船再次安装基于风帆的推进系统 (0)
- 人脑类器官在小鼠体内形成神经网络 (0)
- GNOME 51 释出 (0)
- 地球正变得不那么扁平 (0)
- 今年上线的微短剧逾九成是 AI 剧 (0)
- Roman 太空望远镜有足够的燃料可服役 22 年 (0)
- 刚果埃博拉疫情死亡人数超过 3500 人 (0)
- 德国法庭裁决 Meta 要为其平台上第三方发布的虚假广告承担责任 (0)
- 微塑料像特洛伊木马一样传播有毒物质 (0)
热门评论
- 很正常 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年07月27日13时22分 星期一 评论到 古代语言的多样性远超今日
- 发电不需要油吗 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年06月03日13时51分 星期三 评论到 能源危机推动 37 个国家的电动汽车销量创新高
- 所以firefox 已经路边一条,对用户的需求漠视的结果就是这样了 (1 points, 一般) by solidot1745479987 在 2026年04月20日11时14分 星期一 评论到 Firefox 加入了对 Web Serial API 的支持
- (1 points, 一般) by solidot1775703930 在 2026年04月09日11时09分 星期四 评论到 Sam Altman 能被信任吗?
- 很难想象现代Linux居然还能跑在i486上 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年04月07日19时41分 星期二 评论到 Linux 准备移除对 i486 CPU 的支持
- 很多单词已经不再实用 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年04月07日13时22分 星期二 评论到 人们日常说话的单词量比上一年减少 300 个单词
- 表示方向不还是得有那么多个维度吗 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年03月30日13时35分 星期一 评论到 Google TurboQuant AI 压缩算法大幅减少大模型内存使用
- sora的核心用户是内容创作者 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年03月27日13时16分 星期五 评论到 Sora 为何失败:每天推理成本最高 1500 万美元总收入仅为 210 万美元
- 夏天骑摩托的时候,最喜欢带着有线耳机听相声或小说 (1 points, 一般) by kracker1911 在 2026年03月17日09时36分 星期二 评论到 有线耳机销量暴增
- 不如用网易邮箱 (1 points, 一般) by Craynic 在 2026年03月10日11时20分 星期二 评论到 FBI 通过 Proton Mail 识别抗议者身份
量子计算机的功能越来越强大,可我们对其理解仍然很混乱。两位计算机科学家的工作让我们能深入了解这些未来机器可以计算什么。研究成果由芝加哥大学的 Bill Fefferman 和 Zachary Remscrim 于 2020 年 6 月发布,证明任何量子算法都可以重新编排,将在计算中执行的测量转移到过程结束,而不会改变最终结果或者大幅增加执行任务所需的内存量。此前计算机科学家认为这些测量的时机会影响内存需求,对量子算法的复杂性存在分歧。
Fefferman 表示:“这很烦人,我们不得不讨论两种复杂性类别——一种具有中间测量值,一种没有。”由于量子计算独特的工作方式,只有量子计算机才有这个问题。量子计算机和传统计算机之间基本的区别在于它们存储信息的方式。量子计算机并不用 0 和 1 的典型比特编码信息,而是将信息编码为更高维的比特组合,这些组合被称为量子比特。
这种方法可以实现更密集的信息存储,可加快计算速度。但它也带来了一个问题。在计算中的任何时候,你需要访问包含在一个量子比特中的信息并对其进行测量,那么该量子比特就会从同时可能的比特的组合坍缩成一个确定的比特,这可能会影响系统中的所有其他的量子比特。
这可能是一个问题,因为几乎所有算法都需要在计算过程中知道计算的值。例如一个算法中可能包含这样的语句:“如果变量x是一个数字,则将它乘以10;如果不是,别管它。”执行这些步骤似乎需要知道计算中那个时刻的x是什么——这对量子计算机来说是一个潜在的挑战,因为测量粒子的状态(以确定x是什么)就必然会改变它。
但是在 28 年前,计算机科学家证明有可能避免这种必输局面。他们确定,对于量子算法,你可以等到计算结束之后再进行中间测量,而不会改变最终结果。该结果的一个重要部分表明,你可以将中间测量推到计算的末尾,而不会显著增加总运行时间。量子算法的这些特征——测量可以延迟而不影响答案或运行时间——被称为延迟测量原则。
这一原则强化了量子算法,但要付出代价。延迟测量使用大量额外的内存空间,基本上每个延迟测量需要一个额外的量子比特。虽然在具有 4 万亿比特的经典计算机上,每次测量占据一个比特这点代价不算什么,但鉴于目前最大的量子计算机中的量子比特数量也很有限,这个代价就高昂得令人难以承受了。
Fefferman 和 Remscrim 的工作以一种令人惊讶的方式解决了这个问题。通过一个抽象的证明,他们表明,受制于一些注意事项,任何需要中间测量计算的东西都可以在没有它们的情况下被计算出来。他们的证明提供了一种节省内存的方法来推迟中间测量——避免了这种测量产生的内存问题。
Fefferman 表示:“这很烦人,我们不得不讨论两种复杂性类别——一种具有中间测量值,一种没有。”由于量子计算独特的工作方式,只有量子计算机才有这个问题。量子计算机和传统计算机之间基本的区别在于它们存储信息的方式。量子计算机并不用 0 和 1 的典型比特编码信息,而是将信息编码为更高维的比特组合,这些组合被称为量子比特。
这种方法可以实现更密集的信息存储,可加快计算速度。但它也带来了一个问题。在计算中的任何时候,你需要访问包含在一个量子比特中的信息并对其进行测量,那么该量子比特就会从同时可能的比特的组合坍缩成一个确定的比特,这可能会影响系统中的所有其他的量子比特。
这可能是一个问题,因为几乎所有算法都需要在计算过程中知道计算的值。例如一个算法中可能包含这样的语句:“如果变量x是一个数字,则将它乘以10;如果不是,别管它。”执行这些步骤似乎需要知道计算中那个时刻的x是什么——这对量子计算机来说是一个潜在的挑战,因为测量粒子的状态(以确定x是什么)就必然会改变它。
但是在 28 年前,计算机科学家证明有可能避免这种必输局面。他们确定,对于量子算法,你可以等到计算结束之后再进行中间测量,而不会改变最终结果。该结果的一个重要部分表明,你可以将中间测量推到计算的末尾,而不会显著增加总运行时间。量子算法的这些特征——测量可以延迟而不影响答案或运行时间——被称为延迟测量原则。
这一原则强化了量子算法,但要付出代价。延迟测量使用大量额外的内存空间,基本上每个延迟测量需要一个额外的量子比特。虽然在具有 4 万亿比特的经典计算机上,每次测量占据一个比特这点代价不算什么,但鉴于目前最大的量子计算机中的量子比特数量也很有限,这个代价就高昂得令人难以承受了。
Fefferman 和 Remscrim 的工作以一种令人惊讶的方式解决了这个问题。通过一个抽象的证明,他们表明,受制于一些注意事项,任何需要中间测量计算的东西都可以在没有它们的情况下被计算出来。他们的证明提供了一种节省内存的方法来推迟中间测量——避免了这种测量产生的内存问题。
几家初创公司的生物学家正将基因工程的最新进展应用于秃顶这个古老的问题,创造新的生发细胞去恢复人的头发生长能力。研究人员对《麻省理工科技评论》表示,他们正运用这项技术,在实验室中甚至是动物的身上培养人类的生发细胞。名为 dNovo 的初创公司发来了一张老鼠的照片,照片上的老鼠长出了一团浓密的人类毛发——这是移植了该公司所说的人类毛发干细胞的结果。公司创始人 Ernesto Lujan 是斯坦福大学一位训练有素的生物学家。他表示可以通过对血细胞或脂肪细胞等普通细胞进行基因“重编程”来产生毛囊成分。虽然还有很多工作要做,但 Lujan 希望这项技术最终能够“根治脱发”。