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    <title>量子比特 on 办公AI智能小助手</title>
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    <description>Recent content in 量子比特 on 办公AI智能小助手</description>
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      <title>量子霸权：量子计算机超越经典计算的里程碑</title>
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      <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 12:29:57 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;量子霸权quantum-supremacy&#34;&gt;量子霸权（Quantum Supremacy）&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;什么是量子霸权&#34;&gt;什么是量子霸权？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;量子霸权是指通过量子计算机执行以往不可能完成或速度无法匹敌的计算，从而实验性证明其对经典计算机的支配地位和优势。为了确认量子霸权已经实现，计算机科学家必须能够证明经典计算机永远无法解决该问题，同时证明量子计算机可以快速完成计算。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子计算机技术突破与实用化探索</title>
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      <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 16:31:36 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;量子计算机技术突破与实用化探索&#34;&gt;量子计算机技术突破与实用化探索&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;量子计算基础原理&#34;&gt;量子计算基础原理&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;与传统计算机使用二进制位（0或1）不同，量子计算机利用量子比特（qubit）进行计算。每个量子比特可以同时处于0和1的叠加状态，这种量子叠加特性使得计算能力随量子比特数量呈指数级增长。据估计，仅需100个量子比特的完整量子计算机就能在某些特定问题上超越当今最强大的超级计算机。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子计算二十年突破与电路量子电动力学</title>
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      <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 06:06:15 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h2 id=&#34;量子计算的技术演进与突破&#34;&gt;量子计算的技术演进与突破&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;量子计算机利用量子比特（qubit）执行计算，每个量子比特可同时处于0和1的叠加态。这种量子叠加特性仅在微观尺度显现，增加量子比特数量将带来计算能力的指数级增长。据估算，仅需100个量子比特的完整量子计算机，在特定问题上就能超越现有最强超级计算机。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>量子计算技术突破与实用化进程</title>
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      <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 00:50:22 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;量子计算技术突破与实用化进程&#34;&gt;量子计算技术突破与实用化进程&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;技术演进里程碑&#34;&gt;技术演进里程碑&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;2004年，《自然》期刊发表的论文《利用电路量子电动力学实现单光子与超导量子比特的强耦合》开创了电路量子电动力学新领域。2007年，《物理评论A》提出的&amp;quot;transmon&amp;quot;超导量子电路设计，通过降低外部噪声敏感度和增强量子比特-光子耦合，成为行业标准架构。&lt;/p&gt;</description>
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