比特

谷歌打出量子计算的 hello world,他们到底在谦虚什么?

喜欢而已 提交于 2019-12-02 11:07:06
谷歌一小步,量子计算…… 当地时间 10 月 23 日,谷歌在《自然》(Nature)上发布论文,再次向外界证明公司团队已经通过实验实现「量子优越性」(Quantum Supremacy,此前习惯称作「量子霸权」)。 之所以说再次,是因为一个月之前,谷歌曾经和 NASA 联合在网上泄露类似的实验成果,声称取得了「量子优越性」。消息曝光,各界反响不一。论文中,谷歌设计了一个实验问题,用其团队的 53 量子计算机破解只需要 200 秒,而用传统计算机则需要一万年——这也是「优越性」之所在。 耐人寻味的是,另一家在量子计算领域投入力度很大的巨头,IBM 在三天前公司曾经发布公开信,驳斥谷歌的论文「带偏舆论」,甚至将「量子霸权」这个用法本身也进行了质疑。谷歌并未回应,直到昨天。 谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊 也在当天发布 Bolg,表达对公司量子计算团队取得成绩的欣喜。皮查伊称团队算是实现了量子计算的「hello world」时刻。 10 月 24 日,谷歌量子团队的三位科学家 Yu Chen、Andrew Dunsworth 和 Anthony Megrant 接受了极客公园(id: geekpark)的采访,向媒体解释了其实验的细节,以及其后的发展和应用可能性。 「优越性」何来 Quantum Supremacy,这个词汇来自 John Preskill 教授,指的是在某些任务上

谷歌量子计算登上Nature封面,首次实现量子优越性,里程碑式突破

ε祈祈猫儿з 提交于 2019-12-02 06:19:05
这是量子计算领域的里程碑事件:谷歌在被称为「量子优越性」方向上的重大突破研究,登上了《自然》杂志 150 周年版的封面。 它或许标志着量子计算正在走向实用化:谷歌已经利用一台 54 量子比特的量子计算机实现了传统架构计算机无法完成的任务。在世界第一超算需要计算 1 万年的实验中,量子计算机只用了 3 分 20 秒。 今年 9 月,一篇名为《Quantum supremacy using a programmable superconducting processor》的论文自 NASA 网站上传出,其中研究人员提出了这一主张,虽然论文很快就被删除,但这一消息引起了人们的广泛关注。 「量子优越性」(Quantum supremacy)的实现令人激动(谷歌官方建议此翻译,而非量子霸权),不过也引发了人们对于研究真实性的质疑。所幸同行评审并没有让我们等待很久,在刚刚出版的《自然》杂志 150 周年特刊封面上,我们看到了这篇论文。 论文的发表也意味着谷歌的研究得到了业内人士的认可。谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊第一时间发文表示祝贺:「随着我们扩展了计算的可能性,我们也解锁了全新的计算……量子计算容易出错,但我们的实验表明:量子计算机也可以在计算中减少错误,并扩展达到超越经典计算机的程度。」 「对于科学技术领域的研究者来说,这是人们期待已久的一句『Hello World』——迄今为止

区块链最全书单:学习区块链必读这20本书

戏子无情 提交于 2019-12-02 02:49:44
《精通比特币》 从比特币原理到钱包挖矿再到竞争币等涉及的名词,针对于不同的用户群体从多个角度来阐释各关键技术概念。 围绕比特币进行区块链科普。 《白话区块链》 【推荐】本书由浅入深:从比特币开始,到区块链技术的骨骼(密码算法)和灵魂(共识算法),再到目前知名的区块链框架介绍,到最后从零构建一个微型区块链系统(微链),循序渐进。 《区块链技术驱动金融》 从数字货币及智能合约技术层面,解读了区块链技术在金融领域的运用。“如果你正在寻找一本在技术层面解释比特币是如何运作的,并且你有一定计算机科学和编程的基本知识,这本书应该很适合你。” 《人工智能时代,一本书读懂区块链金融》 3《区块链+》 4《图说区块链》 推荐语: 《区块链:从数字货币到信用社会》从历史与背景、发展现状、基础原理与技术、应用生态、存在的问题与挑战等方面论述了区块链是怎样立起来的 中国区块链产业发展白皮书 乌镇智库发布了《中国区块链产业发展白皮书》,主要分析了区块链产业的全球和国内发展态势、区块链与其他FinTech领域的横向对比以及区块链的热点应用场景。 区块链原理、设计与应用 本书覆盖了区块链和分布式账本领域的新技术,可帮助读者深入理解区块链核心原理和典型设计实现,以及高效地开发基于区块链平台的分布式应用。 区块链与大数据:打造智能经济 深度阐述区块链与大数据融合发展,介绍区块链技术和人工智能、虚拟现实技术的突起; 

聊了什么是区块链,来聊聊区块链的前景?

三世轮回 提交于 2019-12-02 02:43:38
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 说到区块链技术,是18年全球最火热的话题了,此技术最早应用在比特币身上,也是比特币的持续上涨引起了人们对区块链技术的关注。 说到区块链技术,是18年全球最火热的话题了,此技术最早应用在比特币身上,也是比特币的持续上涨引起了人们对区块链技术的关注。 什么是区块链?这个类文章已经很多了,在这就不介绍了,不懂的话请移步 《一文让您全面认知区块链》 ,科普完了再回来听我扯。在这还是稍微提一下,区块链到底是个什么玩意? 对于研发人员来讲 , 区块链曾被称伪互联网第二次革命 ,会颠覆当下互联网生态链,缩短人与人之间的信任,可溯源,不可篡改等特质,都是当下互联网所需要的。但区块链技术,就目前来看,并没有网络上说的那么神奇,它还在发展阶段,就像一个刚出生的婴儿。 对于普通人来讲 ,区块链是什么无所谓,悟空上很多人提问问区块链是什么,其实他们关心的不是区块链,关心的是比特币,关心的是这东西为什么这么值钱,我能不能插一脚赚一笔。 对于资本来讲 ,烂大街的区块链技术、概念、理论,都要插上一脚,一个是凸显自己的投资思维,另一个是逐利,借着火爆的概念技术,割韭菜。 对于韭菜来讲 ,市面上流通的区块链概念股, 各种空气币、各种数字货币,那就是一个接一个的大坑,刚爬出来,又忍不住掉进去。 坐好我们进入正题!! 区块链将运用到各个行业,社交,金融,物流

2.2.1 比特【译】

二次信任 提交于 2019-12-01 13:00:32
主存是计算机的一部分,程序和数据就存在那里。虽然术语“storage”越来越多地用来表示硬盘存储,一些计算机科学家(尤其是英国人)更偏向于使用单词store或者storage而不是memory来表示内存。没有了处理器读写信息所需的内存,世界上就没有存储程序的数字计算机了。 内存的基本单元是二进制数字,称作比特。一比特包含一个0或一个1。它是最简单的单元。(一个只存储数字0的设备很难形成一个基础的内存系统;至少需要两个值。) 人们常说计算机使用二进制算数的原因是因为它“效率高”。他们想表达的意思(虽然他们几乎没有意识到)是数字信息可以被离散地存储在一些连续的物理设备上,比如电压电流。被分离的信息越多,相邻值之间的间隔越小,内存也就越不可靠。二进制系统只被分成两个值。因此,这是编码二进制信息最有效的方法。如果你对二进制不熟悉,请看附录A。 一些计算机,比如大型IBM商用机,除了二进制之外也会采用十进制。有一个小技巧是,用4位存储一个十进制数字,使用BCD(Binary Coded Decimal)编码。4位能提供16种组合,0到9十位数字之外,还有六个组合没有用到。数字1944的十进制和纯二进制表示如下: 十进制中16位可以存储数字0到9999,给出10000种组合,尽管16位的纯二进制数能存储65536个组合。出于以上原因,人们认为二进制更有效率。 然而细想一下

谷歌3分20秒完成世界第一超算万年运算

倖福魔咒の 提交于 2019-11-30 19:49:23
在最近提交的一份论文中,研究人员提出了这一主张,它也是迄今为止表明量子计算机超越传统架构计算机,并走向实用化最为强烈的迹象。在未来,我们或许可以使用这种全新工具解决此前无法解决的数学问题。 量子霸权是指量子计算拥有的超越所有传统计算机的计算能力。谷歌的研究人员声称已经实现量子霸权,这意味着最新的量子计算机能力已经达到了目前最为强大的超算也无法企及的程度——它可以在 3 分 20 秒内完成特定任务的运算,而目前世界排名第一的超级计算机、美国能源部橡树岭国家实验室的“Summit”执行同样任务需要大约一万年时间。 “相对于所有已知的经典算法而言,这种惊人的速度证明了计算任务上量子霸权的实现,预示着人们期待已久的计算范式的到来。”研究人员在论文中写到。 谷歌的“Foxtail”量子处理器。 这一消息最先被英国《金融时报》报道,谷歌研究的论文于本周提交至 nasa.gov,但随后被删除。谷歌发言人拒绝证实该论文及其结果的真实性,而 NASA 没有立即回应置评请求。 这一消息立即引来了许多媒体的报道,据美国《财富》杂志援引谷歌消息人士称,论文被撤回是因为其研究还没有经过同行评审彻底讨论之前被 NASA 提前发表了。通常,评审过程需要数周或者数月时间。 如果论文通过审议并顺利发表,它将预示着量子科学进入了一个全新阶段,因为其主要主张打消了一些不可预见的自然法则

区块链技术在诸多领域的应用!

两盒软妹~` 提交于 2019-11-30 17:00:15
  区块链技术在诸多领域的应用!   一、信息共享   这应该是区块链最简单的应用场景,就是信息互通有无。   1、传统的信息共享的痛点   要么是统一由一个中心进行信息发布和分发,要么是彼此之间定时批量对账(典型的每天一次),对于有时效性要求的信息共享,难以达到实时共享。   信息共享的双方缺少一种相互信任的通信方式,难以确定收到的信息是否是对方发送的。   2、区块链 + 信息共享   首先,区块链本身就是需要保持各个节点的数据一致性的,可以说是自带信息共享功能;其次,实时的问题通过区块链的P2P技术可以实现;最后,利用区块链的不可篡改和共识机制,可构建其一条安全可靠的信息共享通道。   也行你会有这样的疑问:解决上面的问题,不用区块链技术,我自己建个加密通道也可以搞定啊!但我想说,既然区块链技术能够解决这些问题,并且增加节点非常方便,在你没有已经建好一套安全可靠的信息共享系统之前,为什么不用区块链技术呢?   二、版权保护   1、传统鉴证证明的痛点   流程复杂:以版权保护为例,现有鉴证证明方式,登记时间长,且费用高。   公信力不足:以法务存证为例,个人或中心化的机构存在篡改数据的可能,公信力难以得到保证。   2、区块链 + 鉴证证明   流程简化:区块链应用到鉴证证明后,无论是登记还是查询都非常方便,无需再奔走于各个部门之间。   安全可靠:区块链的去中心化存储

比特未来:区块链技术的最大价值归宿是物联网

旧街凉风 提交于 2019-11-30 09:27:52
最近区块链数字货币的波动,使得许多利益相关者坐立不安,导致更多的公众舆论妖魔化区块链。首先要区分的概念之一是,比特币等数字货币只是区块链的一个子集。 至于为什么区块链会受到影响,个人认为造成这种混乱的原因只有一个:区块链并没有真正进入涉及民生的实际经济应用中。任何不谈着陆而只谈概念的技术都是流氓。然而,在技术和产业方面,区块链技术在产业和民生领域的综合应用趋势已经形成。着陆只是时间问题。 区块链技术将深刻影响和改变金融业,但金融业的投机性太强,无法过滤投机行为,更无法专注于投资和未来价值。这是区块链在未来科技生活中最具革命性的应用:物联网。 物联网是一种连接传感器、控制器和机器设备的网络技术。机器设备的智能管理与控制是通过对象与对象的连接来实现的。互联网技术把世界各地的计算机连接起来,实现了人与人之间远程信息的交流,促进了人类文明的伟大进步。而物联网技术将连接现实世界中的各种设备,它必将帮助人类在未来走向一个更加智能和便捷的社会。用外行人的话说:在未来,我们吃、吃、买、玩我们使用的一切都是电子的、网络化的和智能控制的。 随着科技的不断进步,物联网技术的发展和应用近年来取得了显著的成绩。目前,全球已有数十亿个传感器和智能控制器投入使用。预计这一数字在未来几年将呈指数增长。然而,物联网技术也面临着许多问题和挑战,其中有几个关键问题: 大型设备带来的运营成本管理。

计算机网络(一)

纵然是瞬间 提交于 2019-11-30 01:40:41
概述 21世纪的一些重要特征就是数字化、网络化和信息化,它是一个以网络为核心的信息时代。 三网:电信网络、有线电视网络和计算机网络。随着技术的发展,电信网络和有线电视网络都逐渐融入了现代计算机网络的技术,即网络融合。 计算机网络向用户提供的最重要的功能:连通性和共享。 因特网概述 网络由若干结点和连接这些节点的链路组成。网络中的结点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。 internet互联网或互连网是一个通用名词,它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。 Internet因特网则是一个专用名词,它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络,它采用TCP/IP协议族作为通信的规则,其前生是美国的ARPANET。 万维网WWW(World Wide Web)由欧洲原子核研究组织CERN开发,并被广泛使用在因特网上。 因特网发展的三个阶段: 1、第一阶段是从单个网络ARPNET向互联网发展的过程。 2、第二阶段的特点是建成了三级结构的因特网。主干网、地区网和校园网(或企业网)。 3、第三阶段的特点是多层次ISP结构的因特网。IP地址的管理机构不会把一个单个的IP地址分配给单个用户,而是把一批IP地址有偿租赁给经审查合格的ISP。根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP地址数目的不同,ISP分为不同的层次:主干ISP、地区ISP、本地ISP。 从原理上讲

文本文件与二进制文件

喜欢而已 提交于 2019-11-30 00:50:57
文本文件与二进制文件 一、文本文件与二进制文件的定义 大家都知道计算机的存储在物理上是二进制的,所以文本文件与二进制文件的区别并不是物理上的,而是逻辑上的。这两者只是在编码层次上有差异。 简单来说,文本文件是基于字符编码的文件,常见的编码有ASCII编码,UNICODE编码等等。二进制文件是基于值编码的文件,你可以根据具体应用,指定某个值是什么意思(这样一个过程,可以看作是自定义编码)。 从上面可以看出文本文件基本上是定长编码的(也有非定长的编码如UTF-8),基于字符嘛,每个字符在具体编码中是固定的,ASCII码是8个比特的编码,UNICODE一般占16个比特。而二进制文件可看成是变长编码的,因为是值编码嘛,多少个比特代表一个值,完全由你决定。大家可能对BMP文件比较熟悉,就拿它举例子吧,其头部是较为固定长度的文件头信息,前2字节用来记录文件为BMP格式,接下来的8个字节用来记录文件长度,再接下来的4字节用来记录bmp文件头的长度。。。大家可以看出来了吧,其编码是基于值的(不定长的,2、4、8字节长的值都有),所以BMP是二进制文件。 二、文本文件与二进制文件的存取 文本工具打开一个文件的过程是怎样的呢?拿记事本来说,它首先读取文件物理上所对应的二进制比特流(前面已经说了,存储都是二进制的),然后按照你所选择的解码方式来解释这个流,然后将解释结果显示出来。一般来说