Quantum

推动量子计算与AI融合,飞桨成为中国首个支持量子机器学习的深度学习平台...

南楼画角 提交于 2020-08-11 16:19:56
“新基建”给中国“产业智能化”带来强劲的新引擎。 飞桨 作为智能时代的操作系统与技术底座,也再次迎来高光时刻。5月20日,由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的“WAVE SUMMIT 2020”深度学习开发者峰会以线上形式召开。 下载安装命令 ## CPU版本安装命令 pip install -f https://paddlepaddle.org.cn/pip/oschina/cpu paddlepaddle ## GPU版本安装命令 pip install -f https://paddlepaddle.org.cn/pip/oschina/gpu paddlepaddle-gpu 本届峰会, 飞桨 公布最新全景图,带来多达35项全新发布和重磅升级 ,不仅进一步升级核心框架、完善从开发训练到部署的全流程工业级极致体验、深化企业端服务,更着眼未来,引领布局前沿技术, 首发量子机器学习开发工具“量桨” ,以及蓄力AI人才培养和开发者生态, 发布青少年AI科普教育“晨曦计划”、“星辰计划”开发者探索基金等 。 (图:百度首席技术官王海峰致辞) 百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰在峰会上致辞讲到:“时代契机为 飞桨 的发展提供了最好的机遇,产业智能化浪潮兴起、AI基础设施建设加快推进, 飞桨 以更敏捷的脚步,秉承开源开放理念,坚持技术创新

Hacker News 简讯 2020-08-11

回眸只為那壹抹淺笑 提交于 2020-08-11 00:36:24
最后更新时间: 2020-08-11 00:01 What's it like to be an Octopus? - (lrb.co.uk) 当章鱼是什么感觉? 得分:29 | 评论:2 The Forgotten Ones: HP Nanoprocessor - (cpushack.com) 被遗忘的:惠普纳米处理器 得分:57 | 评论:1 Distributed in-memory data structures in Go. Embeddable or independent service - (github.com) Go中的分布式内存数据结构。可嵌入或独立服务 得分:104 | 评论:16 PDF Still Unfit for Human Consumption, 20 Years Later - (nngroup.com) 20年后,PDF仍然不适合人类消费 得分:45 | 评论:41 GitHub Arctic Code Vault: Tech Tree - (github.com) GitHub北极代码库:技术树 得分:133 | 评论:47 Launch HN: Rally.Video (YC S20) – Dynamic video platform for social groups 启动HN:集会。录像(YC S20)–面向社交群体的动态视频平台

Hacker News 简讯 2020-07-22

我与影子孤独终老i 提交于 2020-08-10 21:57:38
最后更新时间: 2020-07-22 23:01 MRI scans of 130 mammal brains, including humans, indicate equal connectivity - (aftau.org) 包括人类在内的130个哺乳动物大脑的核磁共振扫描显示,它们之间的连接是相等的 得分:83 | 评论:18 Experimental Blood Test Detects Cancer Up to Four Years Before Symptoms Appear - (scientificamerican.com) 在实验性癌症症状出现前四年血液检测出来 得分:443 | 评论:121 Show HN: UI Playbook – A documented collection of UI components - (uiplaybook.dev) Show HN:UI剧本–UI组件的文档集合 得分:54 | 评论:9 Online classes are not worth cost of full tuition - (thestar.com) 在线课程不值得全额学费 得分:94 | 评论:66 Design Docs at Google - (industrialempathy.com) 谷歌设计文档 得分:147 | 评论:44 How you

从基础量子位到当下火热的量子计算机,一文助你入门量子计算

荒凉一梦 提交于 2020-08-09 10:32:44
本文主体内容出自独立研究员 Andy Matuschak 以及帮助开创量子计算和现代开放科学运动的科学家 Michael Nielsen 的量子计算科普性文章《Quantum Computing for the Very Curious》,详细介绍了量子计算的入门知识,如量子位及其状态、通用量子计算和量子计算机等。 机器之心分析师网络,作者:仵冀颖,编辑:H4O。 1900 年,德国物理学家普朗克(Max Planck)提出量子概念,「量子论」就此宣告诞生。1981 年,著名物理学家费曼 Richard Feynman 提出了量子计算 / 量子计算机的概念,自此,量子力学进入了快速转化为真正的社会技术的进程,人类在量子计算应用发展的道路上行进的速度也越来越快。 关于量子计算,我国量子光学的泰斗级人物郭光灿院士在文章中是这样阐述的:「量子比特可以制备在两个逻辑态 0 和 1 的相干叠加态,换句话讲,它可以同时存储 0 和 1。考虑一个 N 个物理比特的存储器,若它是经典存储器,则它只能存储 2^N 个可能数据当中的任一个,若它是量子存储器,则它可以同时存储 2^N 个数,而且随着 N 的增加,其存储信息的能力将指数上升,例如,一个 250 量子比特的存储器(由 250 个原子构成)可能存储的数达 2^250, 比现有已知的宇宙中全部原子数目还要多。」 但是

量子点/钙钛矿 LED的研究概述

不羁岁月 提交于 2020-08-07 19:55:28
注:参考文献和文章尚在整理ing... 一 常用术语 1. 外量子效率 (External quantum efficiency,EQE)   这是LED最重要的参数,它的定义为: 因此,EQE越大,发射到外部的光子数越多,即LED越亮 2 内量子效率 (Internal Quantum Efficiency, IQE) 通俗的来说,外部量子效率是产生的电子数与所有入射的光子数之比;内部量子效率是产生的电子数与所有已经吸收的光子数之比。 3.量子点 百度百科 :量子点是一种低维半导体材料,一般为球形或类球形,直径常在2-20 nm之间,通过对这种纳米半导体材料施加一定的电场或光压,它们便会发出特定频率的光,量子点大小和颜色之间也存在相互关系 4.钙钛矿 百度百科 :钙钛矿是指一类陶瓷氧化物,其分子通式为ABO 3 ,由于晶体具有特殊的结构,在高温催化及光催化方面具有潜在的应用前景 5. 钙钛矿量子点 最先成熟的量子点材料为重金属,2015年兴起的钙钛矿材料称为下一代量子点材料 产品 6. 电流体喷印设备 传统喷墨打印通过给溶液添加驱动力,把墨水从针头里推出来,电流体动力喷印通过电场力,把墨水从喷嘴处拉下来。 二、 量子点 1.概念   量子点是纳米大小的小型球形状半导体粒子,也被称为纳米半导体粒子或纳米晶体,通常有比激子波尔半径更小或接近的半径,仅仅由数个或数十个原子组成

数说量子计算:科技巨头与初创新贵的抢位赛

半腔热情 提交于 2020-08-06 08:28:37
  量子计算机强大到足以解决超出经典计算机能力范围的实际问题,它使用量子力学状态来定义“量子位”(它可以同时表示 1 和 0),可以快速解决涉及许多可能变量的复杂计算,例如破解加密密钥、预测股市波动或优化飞机航线使油耗最小化。   1998 年,英国牛津大学研究人员宣布,他们在使用两个量子位计算信息能力方面取得了突破。快进到 2017 年,IBM 证明了其在 50 量子位上进行计算的能力。量子计算能力在 20 年内增长了 25 倍,与今天的发展速度相比,这似乎是一个缓慢的开始。   2018 年,谷歌展示了 72 量子位信息处理。2019 年 8 月,Rigetti Computing 宣布了 128 量子位量子芯片的计划。      来源:CB Insights    量子计算正逐渐从实验室走向商业应用 。投资人正在为从事量子硬件系统和软件平台开发的早期初创企业提供资金,最终可能促使研究人员和商业用户的计算能力呈指数级跃升。   自 2016 年以来,投资人开始出手投资早期量子计算初创公司,这个数字相比金融科技、数字医疗领域仍然很小,但我们预计 在未来几年内,这一类别的投资和商业吸引力将不断增加 。    量子计算技术在 10 年前还处于萌芽状态,而如今这些投资量子计算团队、公司的资金已经在支持其进入商业应用领域 。如 IonQ 与亚马逊合作,允许 AWS

上天近4年,墨子号有“意外收获”:潘建伟团队首次完成千公里级量子密钥分发,卫星量子通信规模化可期

二次信任 提交于 2020-08-05 15:26:52
  距离 2016 年 8 月 16 日 “墨子号” 发射已经过去 3 年 10 个月。这颗卫星仍在距离地球 500 公里的轨道上作业。    这个服役时间已经超出团队的预想。更不用提 2017 年~ 2019 年期间,基于墨子号的几项重大成果,4 度登上 Nature、Science。   现在,“墨子号”又完成了一项新的挑战: 首次实现了 1120 km 基于纠缠的量子密钥分发(Quantum Key Distribution,QKD) 。    该成果由中国科学技术大学潘建伟团队领衔完成, 论文 “基于纠缠的千公里级安全量子加密(Entanglement-based secure quantum cryptography over 1,120 kilometres)” 现已在 Nature 在线发表[1]。      图丨此次论文(来源:Nature)   据介绍,该实验成果不仅将以往地面无中继量子保密通信的 空间距离提高了一个数量级 ,并且通过物理原理,确保了即使在卫星被他方控制的极端情况下依然能实现 安全的量子通信 。   Nature 杂志审稿人评价该工作,称其“展示了一项开创性实验的结果, 是朝向构建全球化量子密钥分发网络甚至量子互联网的重要一步”。   众所周知,“墨子号”是中国第一颗,也是世界第一颗上天的量子科学实验卫星,这次验证了基于卫星的 QKD 可以在距离

禁止部分中国留学生入境!特朗普发布总统公告,6 月 1 日生效

帅比萌擦擦* 提交于 2020-07-29 06:15:22
     近日,美国在科教方面频频对中国发难,前有政府计划取消数千名中国留学生的签证,后有美国参议员提出法案,阻止中国留学生在美国接受 STEM 教育。   就在 5月22日,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布将哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学 2 所中国高校列入实体制裁清单,迄今为止,中国已有。   刚刚,美国又有了动作了!总统唐纳德·特朗普在关于暂停部分中国非移民学生和研究人员入境的总统公告中,明确指出美国将禁止部分中国留学生入境,6 月 1 日生效。      特朗普在公告中表示:    中华人民共和国正在开展行动,利用一些赴美研究生和博士后研究人员,企图获取美国的敏感技术和知识产权,用以增强军队的现代化水平,这是对我国长期经济活力和人民安全的威胁。鉴于上述情况,我认为,通过 F 或 J 类签证进入美国学习或在美国进行研究的某些中国人入境,将损害美国利益。   总统公告显示:持 F(学生)或 J(访问学者)签证的与中国实施或支持中国军民融合(MCF)发展战略有关的研究生以上学历中国公民将被禁止入境,持 F 签的本科生不受此限。   特朗普表示,“军民融合战略”是指中华人民共和国为获取和转移外国技术,特别是关键技术和新兴技术,以纳入和提高中华人民共和国的军事能力而采取的、或应中华人民共和国要求采取的行动(原文:The term “military-civil fusion

AI开发者大会:2020年7月3日10:30--10:50李双峰《TensorFlow的最新进展》

给你一囗甜甜゛ 提交于 2020-07-28 01:56:07
AI开发者大会:2020年7月3日10:30--10:50李双峰《TensorFlow的最新进展》 目录 2020年7月3日10:30--10:50李双峰《TensorFlow的最新进展》 TensorFlow2:让机器学习更简单 TensorFlow2:易用性 TensorFlow2:灵活性 示例:看图回答问题 示例:TensorFlow2处理NLP问题 TensorFlow2:可扩展性 TensorFlow2:高性能 TensorFlow2:丰富的案例 TFLite TF.JS TF Hub JAX MLR TF Quantum 2020年7月3日10:30--10:50李双峰《TensorFlow的最新进展》 TensorFlow2:让机器学习更简单 TensorFlow2:易用性 TensorFlow2:灵活性 示例:看图回答问题 示例:TensorFlow2处理NLP问题 TensorFlow2:可扩展性 TensorFlow2:高性能 TensorFlow2:丰富的案例 TFLite TF.JS TF Hub JAX MLR TF Quantum 来源: oschina 链接: https://my.oschina.net/u/4408223/blog/4335819

如何提高Linux下块设备IO的整体性能?

冷暖自知 提交于 2020-05-09 21:43:32
编辑手记: 本文主要讲解Linux IO调度层的三种模式:cfp、deadline和noop,并给出各自的优化和适用场景建议。 作者简介: 邹立巍 Linux系统技术专家。目前在腾讯SNG社交网络运营部 计算资源平台组,负责内部私有云平台的建设和架构规划设计。 曾任新浪动态应用平台系统架构师,负责微博、新浪博客等重点业务的内部私有云平台架构设计和运维管理工作。 IO调度发生在Linux内核的IO调度层。这个层次是针对Linux的整体IO层次体系来说的。从read()或者write()系统调用的角度来说,Linux整体IO体系可以分为七层,它们分别是: VFS层: 虚拟文件系统层。由于内核要跟多种文件系统打交道,而每一种文件系统所实现的数据结构和相关方法都可能不尽相同,所以,内核抽象了这一层,专门用来适配各种文件系统,并对外提供统一操作接口。 文件系统层: 不同的文件系统实现自己的操作过程,提供自己特有的特征,具体不多说了,大家愿意的话自己去看代码即可。 页缓存层:负责真对page的缓存。 通用块层: 由于绝大多数情况的io操作是跟块设备打交道,所以Linux在此提供了一个类似vfs层的块设备操作抽象层。下层对接各种不同属性的块设备,对上提供统一的Block IO请求标准。 IO调度层 :因为绝大多数的块设备都是类似磁盘这样的设备