公司拥有一支来自斯坦福、清华、中科院等国内外知名学府且具备多年光量子信息研究经验的核心研发团队,公司目前员工近百人,硕博占比70%。核心团队介绍:创始人&CEO 文凯博士:清华本硕,斯坦福量子计算博士,师从量子界顶级学者Yamamoto教授,二十年量子科技研究经验,联合提出多个国际领先量子计算方案,发表过多篇顶级论文专利丰富的大型科技公司管理和主导研发经验,曾任Google资深研发管理岗位,曾联合创办十亿级AI硬科技公司,任技术合伙人创始人&COO 马寅:毕业于中国科学院光电专业,曾任航天 五院神舟飞船精密仪器系统主任设计师产学研资源丰富,长期从事科技成果转化,曾联合创办十亿级AI硬科技公司,负责运营和销售,实现上亿年营收CTO 魏海博士:清华本科,斯坦福电子工程博士,专注高性能计算、量子计算领域研究,曾研发世界首个碳纳米管计算机并刊登Nature封面文章,兼具顶级商业管理经验,曾任阿里高管首席科学家 王川教授:清华博士,北师大人工智能学院教授、副院长,北京量子院研究员,国家自然科学基金委优秀青年基金、曾获国家自然科学二等奖长期从事量子计算、量子机器学习、微纳光学等领域研究,发表顶刊论文120余篇学术委员会专家 龙桂鲁教授:北京量子院副院长,清华大学物理系教授,国家杰出青年基金获得者量子计算与量子信息领域领军学者,发表多个院士级成果
当前量子计算领域面临的关键挑战在于如何在保证计算稳定性和可靠性的前提下,实现量子比特规模的有效扩展,以满足日益复杂的计算需求。传统量子计算机在比特数量、计算能力及容错性方面存在局限,限制了其在诸多领域的应用潜力。
玻色量子推出的1000量子比特相干光量子计算机,通过突破性的技术实现了量子比特规模的飞跃。该技术采用先进的光量子计算原理,构建了稳定且可扩展的量子计算架构。关键技术点包括:利用相干光技术实现量子比特的高效操控与测量,以及通过优化算法降低错误率,提高计算的容错性和稳定性。此外,该系统还具备长时间稳定运行的能力,为解决复杂问题提供了有力支持。
该1000量子比特相干光量子计算机在计算能力、容错性、应用潜力和可扩展性方面均表现出显著优势。其强大的计算能力可处理更多信息和状态,解决更复杂的问题;高容错性确保了计算的可靠性和稳定性;广泛的应用潜力使其在人工智能、通信、金融等多个领域具有巨大应用前景;而卓越的可扩展性则为未来量子比特数量的进一步增加和计算效率的提升奠定了坚实基础。这些优势共同构成了玻色量子在量子计算领域的领先地位。
20250327
新一代信息技术-量子信息
这是国内首台突破1000量子比特的商业化专用量子计算机,量子比特规模居于世界前列。1000+量子比特的系统可以同时处理更多的信息和状态,能够解决更复杂的问题,尤其是在复杂的组合优化问题等领域具有很强的实用性。大量计算实验表明,经纠错后的运算求解速度比经典计算机的快了两个数量级以上,且求解质量更优。在大规模量子计算机中,错误率是一个主要的挑战。玻色量子的1000+计算量子比特相干光量子计算机可实现更低的错误率,从而提高计算的可靠性和稳定性。这使得更复杂、更长时间的计算任务成为可能。这是全球首次在相干光量子计算机上实现纠错计算,且稳定运行时间也居于前列,具备在现实场景中部署使用的能力。目前已经实现连续36小时的稳定运行,该指标水平全球领先。
在行业领域的水平: 技术居于国际领先水平。作为国内唯一可长时间稳定运行的千比特级量子计算机,量子比特规模居于世界前列,且稳定运行时间也居于前列
核心技术: 1000量子比特相干光量子计算机
获奖情况: 中关村高新技术企业、国家高新技术企业、北京市专精特新等认证、相干光量子计算机获评北京市2021年度颠覆性技术研发与成果转化项目、 2023 年北京市数字经济标杆企业、并获准成立博士后工作站等-
在技术研发方面,我们积极寻求在光量子与超导量子计算技术、量子算法、软件及操作系统领域的合作伙伴,旨在共同研发新一代量子计算机,以期提升性能并增强实用性。在行业应用层面,我们正与金融、AI、通信、能源、生物医药等多个领域的领军企业、高校及科研机构紧密合作,致力于开发量子计算应用解决方案,以满足行业实际需求。生态建设上,我们正努力构建完善的量子计算生态系统,这包括量子计算云平台、开发者社区等,同时我们积极与多方合作,共同推动生态发展,并不断加强量子计算人才的培养与引进。在市场拓展方面,我们不仅在国内市场与地方政府、产业园区、领军企业等开展生态合作,共同拓展量子计算的应用范围和市场份额,还积极寻求国际化合作机会,以期推动量子计算技术的全球化发展。
玻色量子的1000量子比特相干光量子计算机是国内首个突破千比特规模的光量子计算机,技术居于国际领先水平。作为国内唯一可长时间稳定运行的千比特级量子计算机,它具有更强的计算能力、更高的容错性、更广泛的应用前景和更强的扩展性,在量子计算机的商业化、实用化上到达了新的里程碑,在人工智能、通信、金融、医药、能源等行业有更大的应用前景。1. 更强的计算能力:1000量子比特的系统可以同时处理更多的信息和状态,能够解决更复杂的问题。例如,在某些特定的量子算法中,量子比特的数量越多,系统的计算能力和解决问题的潜力就越强,尤其是在复杂的优化问题等领域。2. 更高的容错性:在大规模量子计算机中,错误率是一个主要的挑战。理论上可以实现更低的错误率,从而提高计算的可靠性和稳定性。这使得更复杂、更长时间的计算任务成为可能。3. 更广泛的应用潜力:可长时间稳定运行以解决更复杂的问题,随着量子比特数量的增加,1000量子比特的计算机能够模拟更大规模的量子物理系统,解决例如量子化学、材料科学和药物研发等领域中的复杂问题。4. 量子计算机的可扩展性:1000量子比特的系统展示了量子计算机在可扩展性上的潜力。随着玻色量子技术的不断进步,能够将量子比特数目进一步扩大,从而实现更加精确和高效的计算。
