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光量子计算及其相关技术研发和应用推广

量子教育

科研仪器

量子计算

量子教育

QUANTUM EDUCATION

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教育前瞻

培养量子科技人才、广泛开展量子教育是国家战略的需要,也是地方教育前瞻性的体现,不仅为我国量子科技领域的系统布局打下人才储备的基础,也将对推动量子信息学科发展起到重要的支撑作用。

示范引领

量子教育关系着科技竞争的走势,其对未来经济社会的意义格外重要。新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图。作为这一系统性变革的一部分,教育也迎来了新的机遇和挑战。量子教育需要学校走融合发展、共建专业的道路,让从事量子技术的企业介入,与学校基础教育、校本课程结合才能精准锁定未来人才培养的方向

素养提升

量子信息科学专业属于“新工科”。该学科教育的导向更侧重于推动应用基础研究和产业发展。一方面,培养这方面的学科人才有着比培养单一学科人才更广的基础知识需求;另一方面,在人才培养过程中,更需要前瞻性地培养创新思维和解决问题的能力,以进一步的提升人才的综合素养

科研仪器

RESEARCH INSTRUMENTS

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高端科研仪器为中国量子计算领域的基础研究提供了强大支持,促进了量子计算硬件和算法的发展。近些年来,我国在科技创新领域取得了一系列重大成果,但是,仍有许多关键核心技术处于被“卡脖子”的状态,阻碍了量子计算等前沿技术的发展。

九章量子计算原型机凝聚了中国科大团队二十余年的研究成果,国产科研仪器采用率已超过90%。为了推动实现容错通用量子计算机这一终极目标,九章量子公司专注于光量子计算机关键核心器件(包括光源、探测器等)的攻关,相关产品可应用于多种场景。

量子计算

QUANTUM COMPUTING

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量子计算优越性   

九章量子专注于光量子计算机的开发,当前阶段,实现了量子计算优越性的九章量子计算原型机可有效求解“高斯玻色取样”数学问题,该数学问题可映射到量子化学、机器学习等应用。此外,发展量子启发的经典算法是当前量子计算行业的重要趋势,可加快量子计算的实际应用,包括投资组合优化、最优路线等问题。

专用量子模拟机

在实现了量子计算优越性后,九章量子将发展专用量子模拟机,应用于量子机器学习、神经网络、分子对接、分子振动谱、单电子跃迁等,并将其产业化。量子神经网络中的所有器件均可通过集成光学的方法实现,从而在自动驾驶、图像识别等领域开辟一个新的市场。分子对接、分子振动谱、单电子跃迁等应用将帮助更快速地解决药物设计等问题,具有众多应用场景。

容错通用量子计算机

最终目标是实现可编程的容错通用量子计算机。九章量子致力于室温通用光量子计算机的研发,以及大规模成熟量子网络的构建和商业化。在经典密码破解、大数据搜索、人工智能等方面发挥巨大作用。

  • 量子计算优越性 √

    九章量子专注于光量子计算机的开发,当前阶段,实现了量子计算优越性的九章量子计算原型机可有效求解“高斯玻色取样”数学问题,该数学问题可映射到量子化学、机器学习等应用。此外,发展量子启发的经典算法是当前量子计算行业的重要趋势,可加快量子计算的实际应用,包括投资组合优化、最优路线等问题。

  • 专用量子模拟机

    在实现了量子计算优越性后,九章量子将发展专用量子模拟机,应用于量子机器学习、神经网络、分子对接、分子振动谱、单电子跃迁等,并将其产业化。量子神经网络中的所有器件均可通过集成光学的方法实现,从而在自动驾驶、图像识别等领域开辟一个新的市场。分子对接、分子振动谱、单电子跃迁等应用将帮助更快速地解决药物设计等问题,具有众多应用场景。

  • 容错通用量子计算机

    最终目标是实现可编程的容错通用量子计算机。九章量子致力于室温通用光量子计算机的研发,以及大规模成熟量子网络的构建和商业化。在经典密码破解、大数据搜索、人工智能等方面发挥巨大作用。

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