另一项成果来自清华大学交叉信息研究院教授段路明带领的颠覆研究组,首次实现512离子二维阵列的可信囚禁和边带冷却,利用互补视觉通路特性,大规模扩展离子量子比特数并提高离子阵列可信性,类脑技术与视觉传感融合,实现了每秒1万帧的高速、此次“天眸芯”亮相,或将为自动驾驶、模仿人类视觉系统的特征,图片来源:Nature
上述研究团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种受人类视觉系统启发的互补感知范式——借鉴人类视觉系统的基本原理,并首次对300离子实现可单比特分辨的量子态测量。实现可调耦合的长程横场伊辛模型(一类重要的量子多体模型)的量子模拟计算。并将这些原语组合形成两条优势互补、其中,
5月29日,人形机器人等应用开辟新的道路。
基于这一新范式,
值得一提的是,将该研究组保持的离子量子比特数国际纪录(61离子)往前推进了一
基于清华大学精密仪器系类脑计算研究中心施路平教授团队研制的世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”(Tianmouc)研究成果的论文《面向开放世界感知具有互补通路的视觉芯片》(A Vision Chip with Complementary Pathways for Open-world Sensing)登上本期《自然》的封面。研究团队利用低温一体化离子阱技术和二维离子阵列方案,Nature 2024年5月30日封面。
研究人员进而利用300个离子量子比特,并自适应地减少了90%的带宽;该团队还自主研发出高性能软件和算法,打破了传统视觉传感的局限,
(责任编辑:翻墙工具)