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Dr. Hugh Bitt
我用量子⚛️覆盖了所有内容。科技进步与市值,一次一张图表。关注的是测量和数据,而非炒作 🤝
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Dr. Hugh Bitt
16 小时前
🚨 量子威胁时间线缩小 还记得打破RSA-2048需要“数百万个量子比特”吗?这个数字一直在缩小。 Iceberg Quantum刚刚发布了一篇预印本,声称他们的Pinnacle架构可以用大约100,000个物理量子比特来实现。 这比上一个研究减少了10倍——而上一个研究已经显著减少了。 假设也相当合理:99.9%的2量子比特保真度,1μs的逻辑代码周期时间。 为了让大家了解差距缩小的速度: • 2012年:约10亿个量子比特 • 2019年:约1.7亿个量子比特 • 2025年:约90万个量子比特 • 2026年:少于10万个量子比特 QLDPC代码在这里发挥了重要作用。它们是新型代码,具有比表面代码显著更低的时空开销。 与密码学相关的量子计算机不再是遥远的理论威胁。时间线再次移动了。而且移动得很快。
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Dr. Hugh Bitt
2025年12月28日
比特币爱好者总是喜欢说“量子计算还有10年”,每年都是如此。 在他们不注意的时候,发生了以下事情: • 2019年:Shor算法估计需要2000万个物理量子比特 • 2024年:谷歌在重复编码上达到了10⁻¹⁰的错误率 • 2025年:Craig Gidney(谷歌)发现算法改进将Shor的要求降低到<100万个噪声量子比特 这仅仅是针对超导量子计算机。其他方法(尤其是被捕获的离子和中性原子)也取得了可比或更好的进展。 2015年设定的目标正在悄然向他们靠近 🎯➡️ 数百万个BTC存放在公钥已经在链上暴露的地址中。这些并没有受到哈希函数缓冲区的保护——它们是目标。 后量子密码学已经存在。大多数人已经在实施或计划实施它。 比特币的升级路径需要认为协议已经完美的人之间的大规模协调。 祝你晚安 🛏️😴
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Dr. Hugh Bitt
2025年12月10日
中性原子量子计算的重大突破刚刚在清华大学(中国顶尖大学)发布,展示了接近10万个量子比特的路径。 像Atom Computing、QuEra和$CCCX(Infleqtion)这样的公司已经能够在中性原子阵列中演示约1,000个受控量子比特。据说,单个模块中最多可以容纳约10,000个量子比特。今年,加州理工学院展示了一个6,100量子比特的阵列。 中国团队声称使用超表面实现了78,400个光镊点(280×280阵列),超表面是一种在纳米尺度上塑造光的工程化表面。这取代了当前系统使用的笨重声光偏转器和空间光调制器,后者的最大数量约为10,000。 他们优雅地将光镊生成与系统的其余部分解耦。现在瓶颈从硬件复杂性转移到仅仅拥有足够的激光功率。 这使我们能够在单个模块中看到约10万个中性原子量子比特,这比当前的限制提高了10倍。这将大大加速通向有用量子计算机的路径。 论文在实验细节上较为简略,因此西方团队将不得不解决工程问题。但这对该领域来说是一个积极的信号。
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