量子计算迎来历史性突破:加州理工学院实现6100量子比特阵列
量子计算领域刚刚见证了一个里程碑式的突破。加州理工学院研究团队成功构建了世界上规模最大的中性原子量子比特阵列,包含6100个量子比特,这一成就将量子计算机向实现大规模纠错和完整量子计算的目标推进了一大步。这项发表在《自然》杂志上的研究成果,不仅在量子比特数量上
量子计算领域刚刚见证了一个里程碑式的突破。加州理工学院研究团队成功构建了世界上规模最大的中性原子量子比特阵列,包含6100个量子比特,这一成就将量子计算机向实现大规模纠错和完整量子计算的目标推进了一大步。这项发表在《自然》杂志上的研究成果,不仅在量子比特数量上
我们习惯了“生命起源于地球”的说法,但你知道吗?有科学家公开提出:也许,地球上的生命根本不是自己长出来的,而是外星人“快递”来的!如果真是这样,所有关于生命起源的教科书都要改写。这个大胆的猜测,不仅挑战了主流科学的“自然演化论”,还甩出一个足够炸裂的问题:我们
如果生命的诞生是一场纯粹的随机事件,那么地球可能需要等待100万亿个宇宙的寿命,才能碰巧组装出第一个最简单的细胞。
生命如何在地球上出现?这个困扰科学界数百年的根本性问题,如今有了一个令人意外的新解答。伦敦帝国理工学院系统生物学教授罗伯特·恩德雷斯在其最新研究中提出,地球生命纯粹偶然产生的概率微乎其微,我们的星球很可能是高级外星文明有意"播种"的结果。
当我们凝视星空思考生命起源时,一个令人不安的数学现实正浮出水面:根据信息论的严格计算,生命从无机物质中自发产生的概率可能接近于零。伦敦帝国理工学院的罗伯特·恩德雷斯在最新研究中运用算法复杂性理论,对生命起源进行了前所未有的数学分析,结果显示我们的存在本身就是一
一项新研究解答了科学界最持久的问题之一:生命是如何从早期地球上的非生命物质中诞生的? 伦敦帝国理工学院的罗伯特·G·恩德雷斯利用先进的数学方法,建立了一个框架,表明生命的自发出现可能比之前认为的要困难得多。
2025年7月发表的一项新研究破解了科学界最深奥的谜团之一——生命是如何从早期地球上的非生命物质中诞生的?伦敦帝国理工学院的研究员罗伯特·G·恩德雷斯运用尖端数学方法,构建了一个框架,表明生命的自发起源面临着远超以往认知的挑战。
然而,在此过程中的一个持续问题是原子的自然运动,这可能会将噪声(和误差)引入量子系统。但在发表在《科学》杂志上的突破性研究中,这种弱点已经被改变了。
加州理工学院物理学教授曼努埃尔-恩德雷斯(Manuel Endres)擅长使用被称为光镊的设备对单个原子进行精细控制。他和他的同事利用激光制成的镊子操纵原子阵列中的单个原子,以研究量子系统的基本特性。他们的实验取得了诸多进展,其中包括用于消除简单量子机器中误差