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突破极限!腾讯云高性能计算助力实现超大体系平面波精度第一性原理计算

近日,腾讯量子实验室、腾讯云高性能计算产品团队、北京龙讯旷腾科技有限公司和盐城工学院石林教授团队联合攻关,成功实现了百万硅原子超大规模体系的平面波精度第一性原理计算。该项工作由腾讯量子实验室牵头,基于龙讯旷腾公司的线性标度三维分块算法(LS3DF)以及腾讯云高性能计算集群产品完成。 一直以来,第一性原理计算作为研究材料物化性质的重要手段,对于新材料的发展具有重要意义。第一性原理计算从量子理论的基本原理出发,结合高性能计算系统的强大算力,通过数值迭代方法获取材料的物理或化学性质,为理解材料的性质、预测材

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阿里量子实验室推出量子电路模拟器「太章」:成功模拟81比特40层量子电路

机器之心报道 机器之心编辑部 机器之心刚刚获得的消息,阿里巴巴量子实验室施尧耘团队宣布于近日成功研制了当前世界最强的量子电路模拟器,名为「太章」。基于阿里巴巴集团计算平台在线集群的超强算力,「太章」在世界上率先成功模拟了 81(9x9)比特 40 层的作为基准的谷歌随机量子电路,之前达到这个层数的模拟器只能处理 49 比特。 据介绍,本次模拟任务只动用了阿里巴巴计算平台在线集群 14% 的计算资源。「太章」的创新算法通信开销极小,得以充分发挥平台在线集群的优势,在过去超级计算机上做不了的模拟任务,比如 64

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Vue中组件间通信的方式

这种组件通信的方式是我们运用的非常多的一种,props以单向数据流的形式可以很好的完成父子组件的通信,所谓单向数据流,就是数据只能通过props由父组件流向子组件,而子组件并不能通过修改props传过来的数据修改父组件的相应状态,所有的prop都使得其父子prop之间形成了一个单向下行绑定,父级prop的更新会向下流动到子组件中,但是反过来则不行,这样会防止从子组件意外改变父级组件的状态,导致难以理解数据的流向而提高了项目维护难度。实际上如果传入一个基本数据类型给子组件,在子组件中修改这个值的话Vue中会出现警告,如果对于子组件传入一个引用类型的对象的话,在子组件中修改是不会出现任何提示的,这两种情况都属于改变了父子组件的单向数据流,是不符合可维护的设计方式的。 正因为这个特性,而我们会有需要更改父组件值的需求,就有了对应的emit,当我们在组件上定义了自定义事件,事件就可以由vm.emit触发,回调函数会接收所有传入事件触发函数的额外参数,

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英德等国科学家共同完成OAM无线传输测试,性能秒杀光纤通信 | 黑科技

该技术通过量子层面的研究,进一步推进无线光信号传输的商用化。 近日,英国、德国、新西兰和加拿大的科学家团队共同攻克了在开放空间内使用扭曲的光束存在的重大技术难题,该团队将关于此研究成果的论文发表在了《Science》杂志上。 在传统的光量子通信中,传输过程是用0和1来承载信息的,而在这种“扭转”光子中,它所携带的信息不仅仅是0和1,还有附加的信息。因此“扭转”光子的这种能力使得轨道角动量(OAM)技术具有创造出更高通信带宽的潜力。 在介绍这项研究之前,我们先来了解几个名词,以方便阅读。 光纤与光子 光纤是光

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先把一两个量子比特的精度做到极致:阿里达摩院量子实验室刚刚破了项世界纪录

机器之心报道 编辑:张倩、小舟 在量子计算的世界里,量子比特数不是全部。 对于关注科技革命的人来说,量子计算一直是一个激动人心的领域,人们希望用它来解决经典计算机难以解决的大规模、高维度计算难题,如搜索、组合优化、密码破译、药物设计、新材料预测、天气预测等等。 但截至目前,大部分应用都还停留在愿景阶段,因为量子计算领域的很多基本问题都还没有解决。当前的阶段就相当于经典计算历史上寻找晶体管的那个时代,具体使用哪一个物理载体实现大规模量子计算都还没搞清楚。 为什么这一步走得那么难呢?这还要从量子计算的基本信息单

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