.The best of both worlds: Combining classical and quantum systems to meet supercomputing demands

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.Boeing Starliner launch faces further delays

보잉 스타라이너 출시 연기에 직면

보잉 CST-100 스타라이너 우주선의 8월 4일 발사 날짜는 추진 문제로 취소되었습니다. AUGUST 13, 2021

문제가 된 보잉의 스타라이너 우주선은 목요일 추진 시스템의 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다고 회사가 발표한 후 추가 지연으로 설정될 수 있습니다. 우주선의 최신 발사 날짜인 8월 4일은 추진 문제로 취소되었으며 다음 시험 비행 일정이 언제인지는 아직 불확실합니다 .

Starliner의 부사장이자 프로그램 관리자인 John Vollmer는 "지난 며칠 동안 우리 팀은 영향을 받는 밸브에 안전하게 접근하고 테스트하는 데 필요한 시간을 가졌습니다. 이 결함은 우주 왕복선 프로그램이 종료된 후 우주 비행사를 지구 저궤도로 보내기 위해 NASA와 계약을 맺은 보잉사가 캡슐 개발을 지연시킨 가장 최근의 것입니다.

보잉은 인간을 날기 전에 무인 시험 비행으로 성공해야 합니다. NASA가 국제우주정거장(ISS)까지 택시를 타기 위해 수십억 달러 계약을 체결한 다른 회사 SpaceX는 이제 3개의 유인 임무를 수행했습니다. 보잉은 성명에서 우주선이 준비되면 새로운 발사 날짜를 확인하기 위해 NASA와 협력할 것이라고 밝혔다. 2019년 12월 의 초기 무인 시험 비행 중 Starliner 캡슐은 추진기에 결함이 발생했습니다. 국제 우주 정거장에 도달할 연료가 충분하지 않아 조기에 지구로 돌아와야 했습니다.

https://phys.org/news/2021-08-boeing-starliner.html

 

 

 

.Research shows flocking birds, schooling fish, other collective movements can stabilize ecosystems

연구에 따르면 무리를 짓는 새, 떼를 짓는 물고기, 기타 집단 운동이 생태계를 안정시킬 수 있음

오레곤 주립 대학 스티브 룬데버그(Steve Lundeberg) 블루 볼락. 크레딧: 케이티 데이비스 AUGUST 12, 2021

오레곤 주립 대학(Oregon State University)의 새로운 연구에 따르면 시각적으로 놀라운 것 외에도 청어 떼, 누우 떼 및 협력하여 작용하는 수많은 다른 유기체 그룹이 복잡한 생태계가 다양성과 안정성을 유지하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다. 오늘 Nature Ecology and Evolution 에 게재된 이 연구는 개인이 집단으로 자원을 소비하기 위해 뭉쳤을 때 주변 생태계가 더 탄력적이며 더 넓은 범위의 종을 지원할 수 있음을 보여줍니다.

이 발견은 살아있는 시스템이 어떻게 균일한 상태를 유지하는지 이해하는 데 중요한 단계가 될 수 있습니다.

-집단 행동 은 지구상에 어디에나 존재하며 박테리아 생물막에서 인간 도시에 이르기까지 모든 영역에서 중요한 역할을 합니다. OSU 과학 대학의 Ben Dalziel은 "이러한 집단은 인근 개인 간의 국부적 상호 작용에서 자발적으로 나타나는 고도로 조직화된 대규모 행동 패턴을 보여줍니다 .

"우리의 질문은 생태계 에서 집단 행동의 중요성이 무엇인지였습니다 ." Dalziel과 동료들은 집단 그룹의 크기와 구조와 생태계의 자원 수준 사이에 새로운 사회 생태학적 피드백이 있었고 이 피드백이 시스템이 충돌하지 않도록 완충했다는 것을 발견했습니다. 피드백은 자원 풍부함의 변동을 약화시켰고 더 많은 소비자 종들이 동일한 자원을 계속 사용할 수 있게 해주었습니다.

인구 생물학자인 Dalziel은 두 가지 지속되는 생태학적 수수께끼, 즉 풍요로움의 역설과 플랑크톤의 역설이라는 렌즈를 통해 집단 행동의 생태학적 중요성을 조사하는 공동 작업을 이끌었습니다. 농축의 역설은 포식자-피식자 모델에서 먹이에 사용할 수 있는 먹이의 증가로 인해 포식자의 개체수가 지속 불가능하게 커지고 불안정해질 때 나타납니다. 플랑크톤의 역설은 여러 종류의 식물성 플랑크톤과 같은 다양한 생태 공동체가 많은 유사한 종들이 유한한 자원을 놓고 경쟁함에도 불구하고 지속되는 것을 말합니다. Dalziel은 " 복잡한 생태계 가 안정적 이라는 것은 아닙니다. 한 환경에 많은 종을 함께 던지면 이론에 따르면 그 결과 생태계가 붕괴될 가능성이 있습니다."라고 말했습니다. "즉, 실제 생태계에는 다양한 종과 함께 지속할 수 있는 일종의 특별한 소스가 있어야 합니다." 연구원들은 식물뿐만 아니라 미생물, 동물 및 사람 사이에서 발생하는 집단 행동이 소스의 강력한 성분일 수 있음을 발견했습니다.

과학 대학의 Dalziel과 Mark Novak, 오리건 주립 지구, 해양 및 대기 과학 대학의 James Watson, Cornell 대학의 Stephen Ellner는 간단한 먹이 그물에 대한 표준 모델로 시작했습니다. 두 명의 일반적인 "소비자" 먹이주기 공유 리소스에. 일련의 방정식은 소비자 사망률 및 1인당 자원 소비와 같은 모델의 여러 변수를 표현하지만 이 버전의 모델에서는 소비자가 자원을 포착하는 효율성만 다릅니다.

-Dalziel은 "우리는 시스템에서 다른 어떤 것도 변경하지 않고 집단 행동을 켜고 끌 수 있는 방식으로 시뮬레이션을 구성했습니다."라고 말했습니다. "우리가 발견한 것은 집단 행동을 추가하는 것이 시뮬레이션에서 게임 체인저라는 것이었습니다. 생태 및 진화 이론이 그렇지 않으면 안정적이지 않아야 한다고 분명히 말하는 생태계를 안정화했습니다."

-그는 지역 개인의 행동이 그룹 수준의 행동에 영향을 미치기 위해 확장되고 해당 그룹이 정보를 처리하는 방법을 이해하기 위해 많은 작업이 수행되었지만 왜 집단적이지 않은지 이해하기 위해 수행된 많은 작업이 누락된 지식 퍼즐의 한 조각이라고 말했습니다. 행동이 먼저 일어납니다. Dalziel은 이 발견을 집단 역학이 할 수 있는 부정적인 역할과 대조되는 "좋은 소식"이라고 부릅니다. 그는 “집단 역학을 포함하는 잘못된 정보가 온라인으로 확산되면서 우리가 직면한 도전 가운데 집단 행동이 생명을 유지하는 데 근본적인 역할을 하는 사례가 있다”고 말했다. "그리고 나는 생태계의 미학적으로 눈에 띄는 측면(새 떼 등)이 생태계의 안정성과 다양성에 중요한 역할을 할 수 있다는 것도 당연하다고 생각합니다." 국립과학재단(National Science Foundation), DARPA, 국립보건원(National Institutes of Health) 및 NASA가 이 연구를 지원했습니다.

추가 탐색 주제 이슈는 집단 운동 생태학의 부상하는 분야를 위한 토대를 마련합니다. 추가 정보: Benjamin D. Dalziel et al, 집단 행동은 생태계를 안정화할 수 있습니다, Nature Ecology & Evolution (2021). DOI: 10.1038/s41559-021-01517-w 저널 정보: 자연 생태 및 진화 에 의해 제공 오레곤 주립 대학

https://phys.org/news/2021-08-flocking-birds-schooling-fish-movements.html

.메모 2108150739 나의 사고실험 oms 스토리텔링

집단적 행동은 샘플1. oms가 표준적인 모델을 제시한다. 우주 전체가 아원자의 무리들로 이뤄졌다는 전제가 있다. 고로, 지구촌의 생태계의 집단적 행동은 샘플1/oms에 포함되어 해석되어진다. 허허.

샘플1/oms을 유심히 보면 무리들이 고정돼 있지 않고 회전 운동을 끊임없이 한다. 그 회전이 무한대에 이를 수도 있으니, 윤회사상으로도 해석할 종교적 철학적 소지를 안고 있다. 허허. 생물은 한시적으로 나타났다 사라지는 것 처럼 보이지만 어둠 속 뒤로 회전하여 다시 나타날 수 있기 때문이여. 허허.


샘플1/oms

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Puede ser una imagen de al aire libre y texto

 

-Dalziel said, "We configured the simulation in such a way that we could turn collective behavior on and off without changing anything else in the system." “What we found was that adding collective behavior was a game-changer in simulations. It stabilized an ecosystem that ecology and evolutionary theories clearly say shouldn’t be stable otherwise.”

-He found that the behavior of local individuals is extended to influence group-level behavior and a lot of work has been done to understand how those groups process information, but much work done to understand why they are not collective knowledge is missing. He said it was a piece of the puzzle. Action comes first. Dalziel calls this finding "good news", as opposed to the negative role that group dynamics can play. “One of the challenges we face as misinformation, including group dynamics, spreads online, is where collective action plays a fundamental role in sustaining life,” he said. “And I take it for granted that aesthetically appealing aspects of an ecosystem (such as flocks of birds) can play an important role in the stability and diversity of the ecosystem.”


.Memo 2108150739 My Thought Experiment oms Storytelling

Collective behavior is sample 1. oms provides a standard model. The premise is that the entire universe is made up of swarms of subatomic atoms. Therefore, the collective behavior of the global ecosystem is included in Sample 1/oms and interpreted. haha.

If you look closely at sample 1/oms, the swarms are not stationary and are constantly in rotational motion. Since its rotation can reach infinity, it has the religious and philosophical potential to be interpreted as the idea of ​​reincarnation. haha. Creatures appear to appear and disappear temporarily, but can rotate backwards in the dark and reappear. haha.


sample 1/oms

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.The best of both worlds: Combining classical and quantum systems to meet supercomputing demands

두 세계의 장점: 고전 시스템과 양자 시스템을 결합하여 슈퍼컴퓨팅 요구 사항 충족

나고야시립대학 이 연구는 양자 얽힘이 분자 수소의 상태와 다른 상태 사이에서 어떻게 큰 에너지 차이를 보여 10^6큐비트 수준의 초고속 처리와 원자 순간이동(H1àH4)을 약속하는지 보여줍니다. 크레딧: 일본 NCU의 Takahiro Matsumoto AUGUST 12, 2021

양자 얽힘은 자연에서 가장 기본적이고 흥미로운 현상 중 하나입니다. 얽힘에 대한 최근 연구는 양자 통신 및 정보 처리를 위한 귀중한 자원임이 입증되었습니다.

이제 일본의 과학자들은 실리콘 표면에서 두 개의 양성자의 안정적인 양자 얽힌 상태를 발견하여 고전 및 양자 컴퓨팅 플랫폼의 유기적 결합에 대한 문을 열고 잠재적으로 양자 기술의 미래를 강화했습니다. 양자 역학 에서 가장 흥미로운 현상 중 하나 는 "양자 얽힘 "입니다.

이 현상은 특정 입자가 어떻게서로 떼려야 뗄 수 없는 관계로 상태를 설명할 수 밖에 없습니다. 이 입자 상호 작용은 또한 양자 컴퓨팅의 기초를 형성합니다. 이것이 바로 최근 몇 년 동안 물리학자들이 얽힘을 생성하는 기술을 찾는 이유입니다.

그러나 이러한 기술은 많은 수의 "큐비트"(양자 정보의 기본 단위인 양자 비트) 생성의 제한, 극도로 낮은 온도(<1K)를 유지해야 하는 필요성, 초순수 재료. 표면 또는 인터페이스는 양자 얽힘의 형성에 중요합니다. 불행히도, 표면에 국한된 전자는 두 개의 별개 상태 사이에 정의된 위상 관계가 없는 상태인 "디코히어런스(decoherence)"가 발생하기 쉽습니다. 따라서 안정적이고 일관된 큐비트를 얻으려면 최근 나고야시립대학교의 Takahiro Matsumoto 교수, Chuo University의 Hidehiko Sugimoto 교수, 일본 원자력청의 Takashi Ohhara 박사, High Energy Accelerator Research Organization의 Susumu Ikeda 박사를 포함한 일본 과학자 팀이 안정적인 큐비트의 필요성을 인식했습니다.

표면 스핀 상태를 관찰함으로써 과학자들은 실리콘 나노결정 표면에서 얽힌 양성자 쌍을 발견했습니다. 수석 과학자인 마츠모토 교수는 이번 연구의 중요성을 다음과 같이 설명합니다.

-"양성자 얽힘은 이전에 수소 분자에서 관찰되었으며 다양한 과학 분야에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 얽힌 상태는 기체 또는 액체 상태에서만 발견되었습니다. 이제 우리는 고체 표면에서 양자 얽힘 을 감지 하여 미래 양자 기술의 토대를 마련할 수 있습니다."

그들의 선구적인 연구는 Physical Review B 의 최근호 에 발표되었습니다 . 과학자들은 표면 진동의 특성을 결정하기 위해 "비탄성 중성자 산란 분광법"으로 알려진 기술을 사용하여 스핀 상태를 연구했습니다. 이 표면 원자를 "고조파 진동자"로 모델링함으로써 양성자의 반대칭성을 보였다. 양성자는 동일했기 때문에(또는 구별할 수 없었기 때문에) 발진기 모델은 가능한 스핀 상태를 제한하여 강한 얽힘을 초래했습니다.

분자 수소의 양성자 얽힘과 비교하여 얽힘은 상태 사이에 막대한 에너지 차이를 가지고 있어 수명과 안정성을 보장합니다. 또한 과학자들은 이론적으로 양성자 얽힘을 사용하여 테라헤르츠 얽힌 광자 쌍의 계단식 전이를 시연했습니다. 최신 실리콘 기술과 양성자 큐비트의 결합은 기존 및 양자 컴퓨팅 플랫폼의 유기적 결합을 통해 현재 사용 가능한 것(10 2 ) 보다 훨씬 많은 수의 큐비트(10 6 ) 와 새로운 슈퍼컴퓨팅 애플리케이션을 위한 초고속 처리를 가능하게 할 수 있습니다. .

"양자 컴퓨터는 정수 인수분해 및 '여행하는 세일즈맨 문제'와 같은 복잡한 문제를 처리할 수 있으며, 이는 기존의 슈퍼컴퓨터로는 거의 해결할 수 없습니다. 이는 데이터 저장, 처리 및 전송과 관련하여 양자 컴퓨팅의 게임 체인저가 될 수 있습니다. , 잠재적으로 제약, 데이터 보안 및 기타 여러 분야의 패러다임 전환으로 이어질 수 있습니다."라고 마츠모토 교수는 낙관적인 결론을 내렸습니다. 우리는 양자 컴퓨팅의 기술 혁명을 목격하기 직전일 수 있습니다.

추가 탐색 장거리 또는 자유 공간 양자 통신에 얽힘을 사용하는 방법 추가 정보: Takahiro Matsumoto 등, 나노결정질 실리콘 표면의 양자 양성자 얽힘, Physical Review B (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.103.245401 저널 정보: Physical Review B 나고야시립대학 제공

https://phys.org/news/2021-08-worlds-combining-classical-quantum-supercomputing.html

.메모 2108150642 나의 사고실험 oms 스토리텔링

양자 얽힘이 고체 상태에서도 관찰되는 상황이다. 샘플1.oms가 고체 표면에 있다는 가정을 기정사실화 시킨다면 얼마든지 큐비트 개념을 확고하게 고체부분에서 정착 시킬 수 있다.

그 이유는 양자화된 광자의 역할을 oms가 하기 때문이다. 광자화된 oms는 고체 표면에서 무제한의 큐비트을 생성할 수 있다. 허허.

샘플1/oms

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-By observing surface spin states, scientists have discovered entangled pairs of protons on the surface of silicon nanocrystals. Lead scientist Professor Matsumoto explains the importance of this research as follows.

-"Proton entanglement has previously been observed in hydrogen molecules and plays an important role in various scientific fields. However, entanglement has only been found in the gas or liquid state. Now we can detect quantum entanglement on solid surfaces, laying the foundation for future quantum technologies." We can arrange it."
-Compared to the proton entanglement of molecular hydrogen, the entanglement has a huge energy difference between states, ensuring longevity and stability. In addition, the scientists have theoretically demonstrated cascading transitions of terahertz entangled photon pairs using proton entanglement. The combination of state-of-the-art silicon technology and proton qubits enables a much larger number of qubits (10 6 ) than currently available ( 10 2 ) and ultra-fast processing for new supercomputing applications through the organic combination of conventional and quantum computing platforms. can do it

- Their pioneering work was published in a recent issue of Physical Review B. Scientists studied the spin state using a technique known as "inelastic neutron scattering spectroscopy" to determine the nature of surface oscillations. By modeling this surface atom as a "harmonic oscillator", the antisymmetry of the proton was shown. Because the protons were identical (or indistinguishable), the oscillator model limited the possible spin states, resulting in strong entanglement.

.Memo 2108150642 My Thought Experiment oms Storytelling

Quantum entanglement is also observed in the solid state. If we make the assumption that sample 1.oms is on the solid surface, the qubit concept can be firmly established in the solid part.

The reason is that the oms plays the role of quantized photons. Photonized oms can generate an unlimited number of qubits on a solid surface. haha.

sample 1/oms

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