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刘弘斌解释,目前所有量子计算机实现的是单双量子比特门操作,对应经典计算的加减乘除;而更复杂的运算如开方、取对数、阶乘,对应的是三量子比特门、四量子比特门操作。类似于Tofolli门这样的操作,是真实应用的量子电路中最常见的门操作。这样的多量子比特门在超导体系中受限于有限的量子比特连接性没有实现的可能和意义,但这些在中性原子体系中可以实现,而且可以为量子电路的执行,不管是运行速度还是保真度上带来巨大的收益。是公司未来重点突破的方向。并且,在量子纠错方面,公司计划利用“可擦除式误差”特性,探索更低开销的量子纠错方案,加速容错量子计算的实用化进程。
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进一步分析发现,在锂电材料领域,团队与宁德时代未来能源研究院相关团队合作,提出了R2D多场耦合模型,突破了近三十年来基于均质假设的电化学建模框架。该模型可精准预测电池材料失效机制,为下一代高安全性、高能量密度电池的研发提供理论支撑。
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