Ученые создали чип для квантовых компьютеров, который поможет в поиске темной материи
https://www.unian.net/science/poisk-temnoy-materii-uchenye-sozdali-unikalnyy-chip-dlya-kvantovyh-kompyuterov-13042851.html
#unian #квантовыекомпьютеры #ученые #исследование #темнаяматерия
Ученые создали чип для квантовых компьютеров, который поможет в поиске темной материи

Благодаря сверхпроводящей электронике можно обеспечить высокопроизводительные вычислительные решения.

УНИАН
### Прикладные Законы Мерфи для Криптографии (вольная интерпретация)
1. **Закон сложности шифрования:**
Чем сложнее алгоритм шифрования, тем быстрее найдётся простой способ его взломать.
2. **Закон ограниченного времени:**
Когда нет времени на генерацию идеального ключа, пароль "1234" становится стандартным.
3. **Закон доверия:**
Самая большая уязвимость любой криптосистемы — это человек, который её использует.
4. **Закон иллюзии приватности:**
Как только вы почувствуете себя полностью анонимным, кто-то получит доступ к вашим метаданным.
5. **Закон забытого ключа:**
Если приватный ключ был создан и идеально защищён, вы потеряете к нему доступ в самый неподходящий момент.
6. **Закон излишней уверенности:**
"Этот алгоритм невозможно взломать" — до тех пор, пока студент не докажет обратное в своей дипломной работе.
7. **Закон разработчика:**
Лучшее криптографическое решение, которое вы создадите, сломает ваша же тестовая команда.
8. **Закон универсальности:**
Чем универсальнее криптоалгоритм, тем больше он подвержен атакам на слабые места.
9. **Закон экономии ресурсов:**
Каждая криптосистема — это компромисс между безопасностью и производительностью, но её взлом всегда будет быстрее.
10. **Закон государственного вмешательства:**
Если ваш алгоритм достаточно хорош, чтобы его не могли взломать хакеры, регуляторы потребуют встроить "чёрный ход".
11. **Закон злоумышленника:**
Ваша криптография никогда не бывает слишком сложной для хакера, но всегда слишком сложна для обычного пользователя.
12. **Закон непредвиденных ошибок:**
У каждого алгоритма есть уязвимость, но обнаружится она только тогда, когда уже поздно.
13. **Закон срочного обновления:**
Как только вы внедрите новую криптографическую систему, её алгоритм станет устаревшим по современным стандартам.
14. **Закон "задним числом":**
"Никто не взломает RSA при нашей жизни" — пока квантовые компьютеры не докажут обратное.
15. **Закон энтропии:**
Чем сложнее пароль, тем больше вероятность, что пользователь напишет его на стикере и приклеит к монитору.
16. **Закон криптоанархии:**
Чем безопаснее ваша система, тем больше она раздражает правительства и корпорации.
17. **Закон простоты:**
Если что-то в криптографии выглядит слишком простым, чтобы быть взломанным, оно уже взломано.
18. **Закон длины ключа:**
Как только вы удвоите длину ключа, найдётся атака, которая взломает и старый, и новый варианты.
19. **Закон паранойи:**
В криптографии вы либо недостаточно параноик, либо уже слишком поздно.
20. **Закон "последнего теста":**
Крупнейшая уязвимость будет обнаружена через минуту после запуска системы в продакшен.
---
### **Хэштеги (23):**
#ЗаконМерфи #Криптография #КиберБезопасность #Шифрование #ЗащитаДанных #Приватность #ЦифроваяБезопасность #ОшибкиКриптографии #КвантовыеКомпьютеры #Взлом #БезопасностьПаролей #КриптоАлгоритмы #КиберУгрозы #ШифрованиеДанных #УправлениеКлючами #ПаранойяВБезопасности #НеВзламываемыйКод #Уязвимости #ЧёрныйХод #ИТЮмор #ТехноАнархия #СтикерыСПаролями #КвантоваяУгроза #КриптоИнсайты

📢 **Перспективы использования квантовых компьютеров: вызовы и возможности**

🔬 В видео обсуждаются ключевые аспекты развития квантовых технологий, включая их потенциальное влияние на отрасли, от криптографии до искусственного интеллекта. Эксперты делятся своим мнением о том, какие возможности откроет квантовый компьютер для науки и бизнеса, а также какие вызовы стоят перед разработчиками в сфере этого нового направления.

🎥 **Формат:** Видео
📺 **Источник:** [YouTube – Quantum Tech Talks](https://www.youtube.com/watch?v=xyz123)
🎞 **Разрешение:** 1080p
🔗 **Торрент-ссылка:** [Скачать через торрент](https://matrix.to/#/!HdSCQbJtfHHCalgemp:matrix.org/$QgWq7eH2z2T8lhdgPojuZgfZDjRNOrDH4mKvfiykEfQ?via=matrix.org&via=matrix.kyiv.dcomm.net.ua)
🔖 **Лицензия:** Creative Commons

#КвантовыеТехнологии #БудущееНауки #КвантовыеКомпьютеры #НаучныеИсследования #ТехнологииБудущего #QuantumComputing #Торрент #Технологии

- YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

## **Квантовые объекты: почему они такие странные?**

*(На основе объяснений физика Алексея Кавокина в Рубке ПостНауки.)*

Мы привыкли к тому, что объекты вокруг нас ведут себя предсказуемо: мяч падает вниз, машина едет по дороге, чашка кофе не может одновременно стоять на столе и падать на пол. Но если заглянуть на уровень мельчайших частиц — атомов, электронов и фотонов, — привычные законы перестают работать. В мире квантовой механики возможны вещи, которые кажутся полным безумием.

Почему? Давайте разбираться!

### **Суперпозиция: кот Шрёдингера и выбор без выбора**

Один из главных квантовых парадоксов — суперпозиция. Представьте себе, что вы бросаете монетку, но вместо того, чтобы упасть орлом или решкой, она остается в состоянии «и орел, и решка одновременно».

На этом принципе построена знаменитая мысленная ловушка — **кот Шрёдингера**. Если запереть кота в коробке с механизмом, который зависит от распада атома (случайного квантового процесса), то, пока мы не откроем коробку, кот находится в состоянии и живого, и мёртвого одновременно. Только когда мы заглянем внутрь, реальность «выберет» один вариант.

В квантовом мире, пока не проведено измерение, частица может существовать сразу во всех возможных состояниях. Эта странность используется в квантовых вычислениях, где кубиты могут быть одновременно в 0 и 1, что даёт невероятное ускорение вычислений по сравнению с обычными компьютерами.

### **Квантовая запутанность: мгновенные сообщения через Вселенную**

Ещё одна головоломка — **квантовая запутанность**. Если два электрона запутаны, то изменение состояния одного мгновенно меняет состояние другого, даже если они находятся в разных концах галактики.

Эйнштейн называл это «жутким дальнодействием» и долго не верил в такую возможность. Но эксперименты показали: квантовая запутанность реальна.

Сегодня этот эффект используют для разработки защищённой связи — квантового интернета. Любая попытка подслушать запутанные частицы тут же разрушает их связь, делая шпионство невозможным.

### **Туннельный эффект: частицы проходят сквозь стены**

Допустим, перед вами бетонная стена. В обычном мире, даже если вы будете биться в неё головой весь день, пробить её не получится.

Но если бы вы были квантовой частицей, шанс проникнуть сквозь стену всё-таки был бы. Это явление называется **туннельным эффектом**: частица словно «просачивается» через потенциальный барьер, который в классической физике преодолеть нельзя.

Без этого эффекта не работали бы современные микрочипы и флеш-память. Он также играет важную роль в ядерном синтезе внутри звёзд, позволяя атомам сливаться и высвобождать энергию.

### **Почему квантовые эффекты не видны в повседневной жизни?**

Если квантовые законы такие странные, почему мы не видим их вокруг?

Дело в том, что квантовые эффекты проявляются только на очень малых масштабах — атомов и элементарных частиц. В макромире частицы постоянно взаимодействуют друг с другом, и это приводит к **декогеренции** — разрушению суперпозиции и квантовой запутанности. Поэтому кошки ведут себя предсказуемо, а не находятся в странных смешанных состояниях.

### **Квантовые технологии: что ждёт нас в будущем?**

На основе этих странных эффектов уже разрабатываются передовые технологии:

- **Квантовые компьютеры** – в перспективе могут решать задачи, неподвластные классическим компьютерам.
- **Квантовая криптография** – создаёт абсолютно защищённые каналы связи.
- **Квантовые сенсоры** – обещают революцию в медицине и навигации.

Квантовая механика уже не просто философские парадоксы — это наука, меняющая технологии прямо сейчас.

### **Заключение**

Квантовая физика — это не про магию или альтернативную реальность, а про фундаментальные законы природы, которые просто отличаются от нашей интуиции. Она не отменяет классическую физику, а дополняет её, объясняя процессы, которые кажутся невозможными.

Возможно, через несколько десятилетий технологии, основанные на квантовой механике, станут такими же привычными, как смартфоны или интернет сегодня.

А пока — следим за разработками, экспериментами и учимся понимать этот странный, но невероятно интересный мир квантовых объектов. 🚀

**Атрибуция**:
Автор текста: **(на основе объяснений физика Алексея Кавокина в Рубке ПостНауки)**.

**Библиография**:
- Кавокин, Алексей. "Квантовые объекты: почему они такие странные?" Рубка ПостНауки.

**Хэштеги**:
#КвантоваяМеханика #Суперпозиция #КотШрёдингера #КвантоваяЗапутанность #ТуннельныйЭффект #КвантовыеТехнологии #КвантовыйИнтернет #КвантовыеКомпьютеры #Физика #Наука #Технологии #КвантовыеСенсоры

Google заявил о прорыве в области квантовых вычислений: создан новый чип

Он способен за пять минут выполнить задачу, на которую самому большому суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.

УНИАН
Квантовые жесткие диски станут реальностью: ученые решили проблему 10-летней давности
https://www.unian.net/curiosities/kvantovye-kompyutery-uchenye-reshili-problemu-10-letney-davnosti-12826629.html
#unian #Квантовыекомпьютеры #Ученые
Квантовые жесткие диски станут реальностью: ученые решили проблему 10-летней давности

Решение проблемы включало разработку нового типа системы коррекции ошибок для стабилизации кубитов от помех.

В 25 000 раз быстрее предшественника: в Канаде создали сверхмощный квантовый процессор
https://www.unian.net/curiosities/kvantovye-kompyutery-v-kanade-sozdali-sverhmoshchnyy-processor-12824220.html
#unian #Квантовыекомпьютеры #Процессоры #Разработки #Ученые
В 25 000 раз быстрее предшественника: в Канаде создали сверхмощный квантовый процессор

Advantage2 предназначен для работы с очень ресурсоемкими приложениями.