orangesai 2025-02-20 08:57 北京
昨晚 Grok3 已经在官网上线了深度思考和深度搜索功能。
在写文章方面,因为模型的限制减少,思路奔放,文风洒脱,已经成为某些领域写手的必备模型。
在做调研方面,深度搜索功能,会对主题进行多次的搜索和整理,每次消耗1分钟,好处是不降智。
另外在交互和界面方面,Grok3 非常优雅,这里给出10分好评。
今天微软宣布重大科技突破,因为太陌生了,很多人的第一反应是吹牛。
但是先不要急着对自己不懂的东西做出激烈的反应,先让 Grok3 帮我们解读一下。
什么是拓扑导体?
拓扑导体是微软为其量子计算项目开发的特殊材料,具体用于其 Majorana 1 芯片。这种材料由砷化铟(InAs,一种半导体)和铝(Al,一种超导体)组成,形成所谓的 InAs-Al 异质结构。这种结构在量子计算中至关重要,因为它能够生成拓扑量子比特。与传统量子比特相比,拓扑量子比特更加稳定,错误率更低,从而使量子计算机在实用性上迈出重要一步。
它们的制作方法和特性是什么?
拓扑导体通过分子束外延(MBE)工艺制造,这种技术能够以原子级精度逐层构建材料。具体过程包括:
InAs 层:提供高电子迁移率,电子可以轻松通过,这对于维持量子信息的完整性非常重要。
Al 层:通过邻近效应将超导性引入 InAs,形成一个约为 0.2-0.3 meV 的超导能隙。这是打破超导对所需的能量。
此外,这种结构还支持通过门控(gates)进行调节,类似于微型开关,用于精确控制电子密度。这些特性确保了拓扑导体在量子计算中的高效表现。
为什么它们对量子计算很重要?
拓扑导体的重要性在于它们能够在特定条件下实现拓扑超导性。当施加磁场时,这种材料进入一种特殊状态,生成被称为 Majorana 零模的奇异粒子。这些粒子是构建抗错误量子比特的关键。有了这种抗错误能力,量子计算机能够更快速地解决复杂问题,例如药物发现或气候建模,可能将计算时间从几十年缩短至几年。