>   > 

下载

https://281399.com

https://281399.com

9.2亿 次下载 (中国)官方网站   限年满16周岁 版本:3.5.25  大小:555.3MB 开发者:James Scapa 隐私政策 隐私权限
需优先下载
安装
普通下载 安全下载
https://281399.com截图 https://281399.com截图
  • https://281399.com截图预览
  • https://281399.com截图预览
 小编点评

Ai摘要:💮听我说这第一步:访问https://281399.com🧸🧧🧸首先,打开您的浏览器,输入https://281399.com的官方网址(5tmkb.sosoxian.com)。您就可以通过搜索引擎搜索或直接输入网址来访问啦。
第一步:访问https://281399.com官网
首先,打开您的浏览器,输入 https://281399.com的官方网址(https://5tmkb.sosoxian.com/xmg/detail/qgs.html)。您可以通过搜索引擎搜索或直接输入网址来访问。
第二步:点击注册按钮
一旦进入 https://281399.com官网,您会在页面上找到一个醒目的注册按钮。点击该按钮,您将被引导至注册页面。
第三步:填写注册信息
在注册页面上,您需要填写一些必要的个人信息来创建 https://281399.com账户。通常包括用户名、密码、电子邮件地址、手机号码等。请务必提供准确完整的信息,以确保顺利完成注册。
第四步:验证账户
填写完个人信息后,您可能需要进行账户验证。 https://281399.com会向您提供的电子邮件地址或手机号码发送一条验证信息,您需要按照提示进行验证操作。这有助于确保账户的安全性,并防止不法分子滥用您的个人信息。
第五步:设置安全选项
https://281399.com通常要求您设置一些安全选项,以增强账户的安全性。例如,可以设置安全问题和答案,启用两步验证等功能。请根据系统的提示设置相关选项,并妥善保管相关信息,确保您的账户安全。
第六步:阅读并同意条款
在注册过程中, https://281399.com会提供使用条款和规定供您阅读。这些条款包括平台的使用规范、隐私政策等内容。在注册之前,请仔细阅读并理解这些条款,并确保您同意并愿意遵守。
第七步:完成注册
一旦您完成了所有必要的步骤,并同意了条款,恭喜您!您已经成功注册了https://281399.com账户。现在,您可以畅享 我觉得这个游戏的难度需要更高一点,太容易通关了。
摘要由作者通过智能技术生成!

https://281399.com介绍

1:按T键开启聊天框。

2:用键盘WASD键控制移动

3:跑步比赛,速度越快分数越高。

4:长按鼠标左键一段时间,积攒力量后释放攻击。

5:在切片游戏中,移动鼠标以切割水果或其他物品。

最近更新日志

【本次更新】

1:优化了一些已知的问题。

2:新赛季:S23机甲纪元

3:修复了v6.75.7bug问题。

2019年,谷歌首次宣称实现量子霸权,创下首个里程碑。

3年之后,这家公司宣布已经达到通往构建大型量子计算机道路上的第二个关键里程碑(M2)。

即有史以来首次通过增加量子比特来降低计算错误率!

google量子计算机_谷歌披露量子计算机新突破_谷歌量子计算

官方博客称,量子纠错(QEC)通过多个物理量子比特,即「逻辑量子比特」,对信息进行编码。

这一方法被认为是大型量子计算机降低错误率来进行计算的唯一方法。

最新研究成果已发表在Nature期刊上。

谷歌量子计算_谷歌披露量子计算机新突破_google量子计算机

论文链接:

不说别的,这篇论文阵容有多强大,瞅瞅作者数量就知道了。

有150多位科学家参与了本次研究。

谷歌披露量子计算机新突破_谷歌量子计算_google量子计算机

物理量子比特到逻辑量子比特

2020年,谷歌曾发布了一份量子计算路线图,共有六个关键里程碑。

量子霸权第一,而当前最新成果代表了M2。

最后一个里程碑M6是实现100万个物理量子比特组成的量子计算机,编码1000个逻辑量子比特,到那时便可以实现量子计算机商业应用的价值。

谷歌量子计算_google量子计算机_谷歌披露量子计算机新突破

为什么要纠错呢?需要明确的是,所有计算机都会出错。

要想量子计算机能够处理普通计算机无法解决的问题,比如将大整数分解为素数,纠错是不可避免的。

对于普通计算机来讲,其芯片以位(可以表示0或1)的形式存储信息,并将一些信息复制到冗余的纠错位中。

当发生错误时,芯片可以自动发现问题并进行修复。

然而,在量子计算中,却无法做到这一点。量子比特是量子信息的基本单位,量子比特是0和1的量子叠加。

如果一个量子比特的完整量子态不可挽回地丢失,则无法读出信息,也就意味着它的信息不能简单地复制到冗余量子比特上。

现在,谷歌量子团队找到了一种全新的量子纠错方案:

即通过在一组物理量子,而不是单个量子中编码信息的量子比特,称为「逻辑量子比特」。

量子计算机可以使用一些物理量子比特来检查逻辑量子比特的状况并纠正错误。物理量子比特越多,就越能降低错误发生率。

另外,使用多个量子比特进行量子纠错的优势在于它可以不断扩展(Sacling)。当然,物极必反,添加更多量子比特也会导致其中两个量子同时受到错误影响的机会。

为了解决这一问题,谷歌研究人员对量子芯片Sycamore的量子比特进行了改进,研究了2种不同大小的逻辑量子比特。

$$$https://281399.com$$$一个是由17个量子比特组成,一次能够从一个错误中纠错;另一个由49个量子比特组成,可以从两个同时发生的错误中纠错。

实验结果显示,其性能优于17个量子比特的版本。

google量子计算机_谷歌披露量子计算机新突破_谷歌量子计算

表面码逻辑量子比特纠错

谷歌团队是如何具体地实现这一成果呢?

举一个经典通信中的简单例子:Bob想通过噪音的通信信道向Alice发送一个读为「1」的位。他认识到如果该位翻转为「0」则消息丢失,因此改为发送三个位「111」。

如果一个人错误地翻转,Alice可以对所有接收到的位进行多数表决(一个简单的纠错码),仍然能够理解预期的消息。

若将信息重复三次以上,即增加编码的「大小」,将使编码能够纠正更多个别错误。

表面码则采用了这一原则,并设想了一个实用的量子实现。它必须满足两个额外的约束。

谷歌量子计算_google量子计算机_谷歌披露量子计算机新突破

首先,表面码必须能够纠正不只是位翻转(从0到1个取一个量子比特),而且相位翻转。这个错误是量子态所独有的,并将量子比特转换为叠加态,例如从0+1到0-1。

其次,检查量子比特的状态会破坏其叠加态,因此需要一种无需直接测量状态即可检测错误的方法。

为了突破这些限制,我们在棋盘上排列了2种类型的量子比特。

顶点上的「数据」量子比特构成逻辑量子比特,而每个正方形中心的「测量」量子比特用于所谓的稳定器测量。

这些测量结果告诉我们这些量子比特是否完全相同/不同,表明发生了错误,但实际上并没有揭示各个数据量子比特的值。

谷歌披露量子计算机新突破_谷歌量子计算_google量子计算机

通过棋盘模式平铺两种类型的稳定器测量,以保护逻辑数据免受位翻转和相位翻转的影响。

如果一些稳定器测量值记录了错误,则使用稳定器测量值中的相关性来识别发生了哪些错误以及发生在何处。

就比如上面例子中Bob给Alice的消息随着编码大小的增加而变得更加强大,一个更大的表面码可以更好地保护它所包含的逻辑信息。

表面码可以承受一定数量的位和相位翻转误差,每个误差小于距离的一半,其中距离是在任一维度上跨越表面代码的数据量子比特数。

问题是每个物理量子比特都容易出错,所以编码中的量子比特越多,出错的几率就会越大。

为此,物理量子比特的误差必须低于所谓的「容错阈值」。对于表面码来说,这个阈值是相当低的。

最新实验便证明了这一点。

实验运行在谷歌最先进的第三代Sycamore处理器架构,为QEC进行了优化,使用了全面改进的表面码。

为此,研究人员对其量子计算机的所有部件进行了7大改进,包括量子比特的质量、控制软件,再到用于将计https://281399.com算机冷却到接近绝对零度的低温设备。

google量子计算机_谷歌披露量子计算机新突破_谷歌量子计算

研究人员通过实验来比较基于17个物理量子比特distance-3表面码(ε3)和基于49个物理量子比特distance-5表面码(ε5)的逻辑错误率之间的比率。

谷歌量子计算_谷歌披露量子计算机新突破_google量子计算机

实验结果如上图右所示,较大表面码展现出能够实现更好的逻辑量子比特性能(每周期2.914%逻辑错误),优于较小的表面码(每周期3.028%逻辑错误)。

谷歌称,虽然这可能看起来是一个小的改进,但是不得不强调这一结果是自Peter Shor的1995年QEC提案以来该领域的首创。

较大编码优于较小编码是QEC的关键特征,所有量子计算架构都需要跨过这一障碍,才能降低量子应用的低错误率。

未来之路

上面这些结果表明,我们正进入一个实用的QEC新时代。

过去几年,谷歌的Quantum AI团队一直在思考:该如何定义这个新时代的成功,如何衡量一路走来的进步?

他们的最终目标是,展示一种在有意义的应用中,使用量子计算机所需的低错误的途径。

因此,专家们的目标仍然是在每个QEC周期中达到10^6分之一或更低的逻辑错误率。

谷歌量子计算_google量子计算机_谷歌披露量子计算机新突破

左图:改进表面代码的性能(由量化)和规模(由代码距离量化)后,会取得的预期进展。右图:实验测量的每个周期的逻辑错误率与一维重复代码和二维表面代码的距离。

在左图中,专家们勾勒出了实现这一目标的路径。

随着继续改进物理量子比特(以及逻辑量子比特的性能),他们希望逐渐将从接近1增加到更大的数字。

图中显示,当=4,代码距离为7(也即577 个质量足够好的物理量子比特)时,将产生低于10^6分之一的逻辑错误率。

虽然取得这个结果还需要几年,但今天的硬件可以探测到如此低的错误率,已经是一项可喜的进步了。

虽然二维表面代码可以让专家们纠正位和相位翻转错误,但他们也可以构建一维重复代码,这种代码只能解决一种类型的错误,要求不严格。

而在右图中可以看到,距离为25的重复代码,已经可以达到接近10^6分之一的每周期错误率。

在如此低的错误率下,可以看到表面代码尚无法观察到的新型错误机制。通过控制这些错误机制,就可以将重复代码的错误率提高到接近10^7分之一。

谷歌披露量子计算机新突破_google量子计算机_谷歌量子计算

为达到这一里程碑,整个团队已经专注了三年。

之后,团队预计将引入容错机制,以指数方式抑制逻辑错误,并解锁第一个有用的纠错量子应用程序。

并且团队会继续探索量子计算机能解决的问题,范围包括凝聚态物理、化学、材料科学和机器学习。

参考资料:

 

网友评论 更多

  • 6152 Carsten Koerl

    我觉得这个游戏的难度有点大,需要多玩几次才能灵活应对。

    21:15   推荐

    维罗妮卡·斯昆齐 回复 徐少春:这个游戏的故事情节非常吸引人,我已经拿到了所有结局。 来自布隆迪

    李登海 回复 647****3152:"我发现这个游戏越来越难了,但是挑战也越来越有趣。" 来自博茨瓦纳

    761****6595 回复 589****8634:"我觉得这个游戏的操作方式比较原始,需要一些改进。" 来自新加坡

    更多回复
  • 325 745****8657

    "我希望这个游戏可以支持语音聊天,那样可以和其他玩家交流更方便。"

    2:52   不推荐

    372****1933 回复 884****7829:现在找不到https://281399.com历史版本,你能教我那里找 来自全选

    636****4135 回复 822****5757:现在下没历史版本,不知道那里找 来自塔吉克斯坦

    Polys Haji-Ioannou 回复 Sergei Popov:"我一直想尝试一些新的游戏,这个游戏绝对是一个不错的选择。" 来自拉脱维亚

    更多回复
  • 695 415****4827

    “我希望有更多自定义游戏图形设置的选项,我的设备不能总是处理最高设置。”

    7:59   推荐

    688****1632 回复 748****3924:"我希望这个游戏可以多加开发一些非常适合团队合作的游戏模式,那样会非常有趣。" 来自全选

    更多回复
  • 12 理查德·金德

    "非常富有创意的游戏,让我感到非常惊喜。"~

    13:45   不推荐

  • 68 Shiv Nadar

    这个游戏给人的压迫感非常强,非常有挑战性!

    24:31   推荐

    延斯·冯·巴尔:v15.9新版本https://281399.com很有趣

今日热门文章

热门「装机必备」应用推荐

相关信息

时间
分类
冒险类小游戏 骑马游戏
TAG
要求
Android|Ios 7.7
敏感权限获取说明  
下载https://281399.com客户端  (领礼包看攻略) 下载