汉语:为量子学时代和AI时代准备的“量子语言”
作为世界上唯一延续数千年的象形文字体系,汉语凭借其独特的语法结构和多维语义网络,正在量子计算与人工智能领域展现出惊人的适配性。本文将通过具体案例分析,揭示汉语在双重表达、不确定性兼容、冗余信息强化等维度与前沿科技的深层共鸣。
作为世界上唯一延续数千年的象形文字体系,汉语凭借其独特的语法结构和多维语义网络,正在量子计算与人工智能领域展现出惊人的适配性。本文将通过具体案例分析,揭示汉语在双重表达、不确定性兼容、冗余信息强化等维度与前沿科技的深层共鸣。
3月27日,国家自然科学基金委员会在2025中关村论坛年会开幕式上发布了2024年度“中国科学十大进展”。清华大学作为主要完成单位的“实现大规模光计算芯片的智能推理与训练”成果入选。
在重型装备跨境运输领域,拖车的门到门交付既是空间拓扑的精密运算,更是跨域供应链的韧性考验。力其物流以工程力学与数字孪生技术为基石,构建东南亚区域拖车运输全链路解决方案,通过模块化加固体系、智能多式联运及穿透式通关系统,为轴距超12米、自重逾30吨的拖车产品铺设
3月26日,三大数学奖项之一的阿贝尔奖揭晓,日本数学家柏原正树 (Masaki Kashiwara)获奖,挪威科学和文学学院给出的评价是:“对代数分析和表示论作出了开创性贡献,尤其是 D 模理论的发展和水晶基的发现”。”
验证方向应是:在超导量子干涉仪中观测意识诱导的真空极化效应,通过量子达尔文主义理论解码意识信息在环境中的冗余编码。
格里戈里·佩雷尔曼(Grigori Perelman)于2002-2003年发表三篇论文,通过里奇流(Ricci Flow)证明了庞加莱猜想,并推广解决了更广泛的瑟斯顿几何化猜想(Thurston's Geometrization Conjecture)。
近日,清华大学深圳国际研究生院副教授宋清华、研究员李勃,清华大学材料学院教授、中国工程院院士周济与合作者首次提出一种实动量拓扑光子晶体的概念,揭示了无序中稳定拓扑的形成机制,并实现了光子晶体的有效信息编码。
在光学中,连续域束缚态(BIC)是一种特殊的光学奇点,其能量被局域化,无法向外传播,从而在动量空间中形成一个不辐射、Q值无穷大的偏振奇点,围绕该奇点的偏振分布具有非平庸的拓扑荷。因此,BIC在涡旋光产生、场增强和高Q值等光学应用中具有广阔的前景,对拓扑光学领域
在能量转换方面,设计和合成用于氧还原反应(ORR)的高性能无金属碳电催化剂至关重要。本文,华南理工大学彭新文 教授团队在《Small》期刊发表名为“Constructing Pentagonal Topological Defects in Carbon Ae
磁振子是磁性材料中自旋波的量子化激发,因其无焦耳热、低耗散的特性,被广泛应用于自旋电子学和量子计算等领域。与传统的电子传输材料相比,磁振子能够实现毫米级的长距离信息传输,并具有较低的能量损耗。然而,如何有效控制磁振子的传输方向仍然是一个关键挑战,限制了其在拓扑
近日,清华大学深圳国际研究生院(清华SIGS)宋清华副教授联合新加坡国立大学仇成伟教授、洛桑联邦理工大学Romain Fleury教授等研究团队,提出了一种实-动量拓扑光子晶体,通过实空间的无序性来编码有效波前调控信息,实现了保持动量空间拓扑特性的同时进行波前
大家好!在大自然里,从小小的水涡,到超厉害的大气台风、飓风,还有那浩瀚宇宙中的螺旋星系,都有涡旋的身影。
第一根据哥德尔不完备性定理,在系统内不能证明真伪的话,那就只能选择跳出系统。所以这样的话,就是高维度理论必须出现。也就是说在三维世界里不能理解的,不能证明真伪的东西,在四维世界可以得到答案。但高维度理论,我一直在科普书中反对,因为这不可想象。因为我们确实无法想
国家知识产权局信息显示,深圳智微电子科技股份有限公司申请一项名为“一种特征电流检测方法和系统”的专利,公开号CN 119619613 A,申请日期为2024年12月。
在多相催化中,催化剂的活性相会受到温度、pH值、电极电位等外部条件的影响,导致表面或体相结构发生变化,从而影响催化性能。然而,由于催化剂结构的复杂性和动态性,传统的实验手段难以全面解析这些活性相,计算模拟则面临原子构型数量庞大和计算成本高昂的问题。因此,开发高
中国科学院物理研究所 / 北京凝聚态物理国家研究中心研究员范桁、副研究员许凯、研究员郑东宁、副主任工程师相忠诚等,在超导量子芯片制备、超导量子计算和量子模拟领域取得系列进展。
在云计算、大数据与物联网深度融合的驱动下,全球 IT 运维行业正经历从被动响应到主动智能的深刻变革。Gartner 最新数据显示,可观测性市场规模将从 2021 年的 68 亿美元跃升至 2027 年的 111 亿美元,复合年增长率达 8.3%,标志着企业对应
这与晶体中发生的情况相反,晶体的有序结构有利于对其进行数学描述,以及对这些“缺陷”的识别,这些缺陷实际上控制着晶体的物理特性,例如其塑性屈服和熔化,或电流在其中传播的方式。
在展台3D模型设计中,线条模型(如展柜边框、灯带或装饰纹路)的合并与调整是优化场景细节的核心操作。然而,合并后的线条模型常面临长度与宽度失调、比例变形或接缝不齐等问题,直接影响展台的视觉精度与结构合理性。本文将深入解析参数化调整的逻辑,提供系统化的解决方案,帮
德国科隆大学的物理学家干了一件大事,他们在拓扑绝缘体(TI)纳米线里,首次观察到了长程交叉安德烈夫反射(CAR)。这意味着,在拓扑量子计算的路上,最关键的一步——让超导态和拓扑材料“深度结合”——正在逐渐变为现实。