Оптика и Искусственный Интеллект: Новые Горизонты Вычислений

В статье рассматриваются перспективы интегральной фотоники как платформы для создания высокопроизводительных систем искусственного интеллекта, способных к обработке многомерных данных.

Квантовая память для длинных последовательностей: новый подход к моделированию

Предлагаемая квантовая память с механизмом долгосрочного внимания представляет собой комплексную структуру, позволяющую эффективно хранить и обрабатывать информацию, используя принципы квантовой механики для расширения возможностей традиционных систем памяти.

Исследователи предлагают инновационную архитектуру, использующую принципы квантовых вычислений для эффективной обработки и запоминания информации в длинных последовательностях данных.

Нейронные сети для квантовых систем: новый подход к масштабированию

Параллельная реализация сканирования демонстрирует превосходство по времени выполнения над последовательным рекуррентным подходом при обучении моделей [latex]1D[/latex] LRU для [latex]1D[/latex] TFIM систем размером [latex]N=L[/latex] и [latex]2D[/latex] minGRU с патчами [latex]2\times 2[/latex] для квадратной антиферромагнитной модели Гейзенберга размером [latex]N=L\times L[/latex], что подтверждено сравнением на базе одной GPU H100.

Исследователи предлагают инновационный метод моделирования квантовых многочастичных систем, основанный на рекуррентных нейронных сетях с параллельным сканированием.

Многолучевая связь под давлением: как точность вычислений влияет на эффективность детектирования

Достигнутое снижение частоты битовых ошибок в системах MIMO при различных схемах квантования и точности обработки демонстрирует, что оптимизация этих параметров позволяет существенно повысить надежность беспроводной связи.

Новое исследование показывает, как квантование влияет на производительность QUBO-солверов, используемых для обнаружения сигналов в системах многопользовательской связи.

Пространственно Связанные Коды: Новый Взгляд на Надежность Связи

В структуре пространственно-связанных кодов, для каждого элемента памяти [latex]m_i[/latex] из множества [latex]\{1, \ldots, m\}[/latex], блок отбора [latex]S^i[/latex] извлекает подпоследовательность [latex]x_{t,i}[/latex] из исходной последовательности [latex]x_t[/latex], а блок задержки [latex]D^i[/latex] удерживает входные данные на протяжении [latex]i[/latex] временных интервалов.

В статье представлен всесторонний обзор перспективных пространственно связанных кодов, их принципов работы и возможностей применения в современных системах передачи данных.

Квантовый рывок: ускорение операций в 9 раз на 127-кубитном процессоре

Новый метод неадиабатического управления кубитами позволяет значительно сократить время выполнения квантовых операций, открывая путь к более быстрым и эффективным вычислениям.

Квантовые сенсоры в космосе: от теории к практике

Квантовые сенсоры в космосе: от теории к практике Знаете, есть такое ощущение, когда что-то, казалось бы, из области чистой фантастики, вдруг начинает работать? Вот и здесь: крошечные квантовые сенсоры, построенные студентами, успешно измерили магнитное поле Земли прямо с Международной космической станции. Это как если бы Эйнштейн с улыбкой наблюдал, как его «странные действия на расстоянии» … Читать далее

Коллидер как квантовый процессор: новый взгляд на взаимодействие частиц

Представленная схема квантовой цепи моделирует матрицу перехода спиральности для процесса столкновения электрон-позитрон в мюон-антимюон, где разложение матрицы на [latex]T=U\Sigma V^{\dagger}[/latex] реализуется последовательностью одно- и двухкубитных ворот, причём не-унитарная диагональная матрица Σ интерпретируется как оператор Крауша, описывающий постселекционированный канал, а кубиты [latex]q\_0[/latex] и [latex]q\_1[/latex] кодируют степени свободы спиральности, используя операции Паули и управляемые вращения Ри для описания смешивания между кубитами в зависимости от угла рассеяния θ при фиксированной энергии сталкивающих частиц.

Исследование показывает, что высокоэнергетические процессы рассеяния можно эффективно моделировать как квантовые схемы, открывая новые возможности для изучения квантовой запутанности и структуры взаимодействий.