孫欣|特約編輯 (臺灣大學化學系研究助理)
量子容錯控制(Fault-tolerant Control)是實現大規模量子計算的必要條件之一,也被視為是量子電腦技術的重要里程碑。與傳統電腦相比,量子電腦更容易遭受到環境中的種種雜訊所影響,使得量子計算產生錯誤。容錯控制則是一項在充滿雜訊的環境中,仍能使量子電腦的錯誤可以被修正的進階技術,但由於過去量子控制的精密度不夠高及量子位元數目不夠多等等限制,實驗上量子容錯控制的成果仍有限。最近,來自馬里蘭大學以及其他頂尖院校的團隊,在離子阱量子電腦上成功實作了一種被稱為Bacon-Shor Code的錯誤校正方法,此實驗以13個物理量子位元表示一個邏輯量子位元,並展示該邏輯量子位元與沒有被錯誤校正的量子位元相比,對於量子雜訊有更高的容忍度,且在單量子位元控制的正確性上,也展現了卓越的進步。此研究為量子容錯控制技術的實驗應用,寫下了嶄新的一頁,也讓我們離真正大規模的量子計算又進了一步。
孫欣|特約編輯
梯度消失(Barren Plateaus)是在人工類神經網路的應用中的一個非常大的難題,此問題的出現會讓一個人工類神經網路無法調校出準確的結果,進而使機器學習失敗…
毛威凱 | 特約編輯
電子軌域是決定電子出現位置的一種機率函數。在過去,科學家已經發現利用不同的
原子排列,可以限制電子軌域在二維平面上的連通,使得電子被困在如同格子鬆餅一
般的平面牢籠中…
日期:2026/04/18(六) (活動結束)
地點:中央研究院原子與分子科學研究所浦大邦講堂
黃文滔|特約編輯
科學家近年來積極探索利用分子作為量子位元的可能性,其中理解和消除在這類體系中造成去相干的因素對於實際應用上有重要的意義…
王雅文|特約編輯
量子科技產品聽起來很新潮,卻是基於感覺老派的量子力學發展出來的。而量子力學常讓許多學科學的人感到困擾,彷彿絞盡腦汁也很難完全弄懂…