<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>超算 | Yummy 😋</title><description>📰 本频道不定期推送科技数码类新资讯，欢迎关注！  ©️ 发布的内容不代表本频道立场，和你意见不一样的话欢迎在评论区留言表达，但请注意言辞，面斥不雅。  ‼️ 关联群组定期清理不活跃成员和僵尸号，误封请联系管理员。🔗 博客: https://yummy.best  💬 群组: @GodlyGroup  📬 投稿: @GodlyNewsBot  🪧 广告合作： @yummybest_bot.</description><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev</link><item><title>LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导在LK-99的两篇论文于7月22日上午首次在预印本网站公开约一周后，目前至少又有三篇与LK-99相关的新论文在预印本网站arXiv上公开</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5092</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5092</guid><pubDate>Tue, 01 Aug 2023 12:17:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/posts/5091&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
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  &lt;span&gt;Yummy &lt;i&gt;&lt;b&gt;😋&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
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&lt;div&gt;美股美国超导盘前涨幅扩大至130%  北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。 （来自华尔街见闻）  &lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: #超导 &lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: @GodlyNews1 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: @GodlyNewsBot&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;在LK-99的两篇论文于7月22日上午首次在预印本网站公开约一周后，目前至少又有三篇与LK-99相关的新论文在预印本网站arXiv上公开。其中两篇来自中国，分别由来自北京航空航天大学材料科学与工程学院和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另一篇来自美国，由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬（SinéadM.Griffin）完成。8月1日，前述研究LK-99的一篇论文的通讯作者、中国科学院金属研究所孙岩研究员和刘培涛研究员表示，他们主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性；从能带的角度，给出了一些解释，“但是不confirm（但这不是证实）”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;除了上述论文，还有网友公开实验数据和视频称，重复实验中合成的LK-99表现出一定的抗磁性，但未观察到超导现象或超导磁悬浮现象。（澎湃）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>谷歌宣布量子计算机新突破：经典超算需 47 年的任务可在几秒内完成谷歌科学家近日在 ArXiv 平台上发布预印本论文，表示在量子计算机方面取得重大突破，可以在几秒内完成了一台经典超级计算机需要 47 年才能完成的计算任务</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4776</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4776</guid><pubDate>Wed, 05 Jul 2023 07:43:32 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;谷歌宣布量子计算机新突破：经典超算需 47 年的任务可在几秒内完成&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;谷歌科学家近日在 ArXiv 平台上发布预印本论文，表示在量子计算机方面取得重大突破，可以在几秒内完成了一台经典超级计算机需要 47 年才能完成的计算任务。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谷歌于 2019 年推出了 53 量子位的 Sycamore 处理器，而本次实验进一步升级了 Sycamore 处理器，已提升达到 70 个量子位。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谷歌表示升级 Sycamore 处理器之后，虽然受到相干时间等其它因素的影响，其性能是此前版本的 2.41 亿倍。&lt;br /&gt;在实验中，科学家们执行了随机电路采样任务。在量子计算中，这涉及通过运行随机电路和分析结果输出来测试量子计算机的性能，以评估其在解决复杂问题方面的能力和效率。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谷歌表示业内最先进的超级计算机 Frontier 需要 47.2 年才能计算完成的任务，53 个量子位的 Sycamore 处理器只需要 6.18 秒就能完成，而新版 70 个量子位的 Sycamore 处理器速度更快。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ithome.com/0/703/808.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.ithome.com/0/703/808.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;via&lt;/i&gt; 匿名&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23Google&quot;&gt;#Google&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E7%AE%97&quot;&gt;#超算&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>