zeleniy
Активный участник
- Сообщения
- 1.556
Хвастайтесь полностью =)А тем временем на прошлой неделе нам пришли новые сервера и СХД Yadro.
Хвастайтесь полностью =)А тем временем на прошлой неделе нам пришли новые сервера и СХД Yadro.
Коммутаторы ОК1-2 и системы хранения СХ1-32. Но на оф сайте их почему то нет.Хвастайтесь полностью =)
Увы не смог найти. Попробую дома более детально пошерстить.Коммутаторы ОК1-2 и системы хранения СХ1-32. Но на оф сайте их почему то нет.
А что это? российские сервера на базе российских процессоров?А тем временем на прошлой неделе нам пришли новые сервера и СХД Yadro.
Гугел в помощь.А что это? российские сервера на базе российских процессоров?
Так то все китайская хд.Ну по гуглю это вроде собрано у нас из иностранных комлектующих. Российская электроника?
Ну по гуглю это вроде собрано у нас из иностранных комлектующих. Российская электроника?
А надо было монстрячить новый не имеющий аналогов процессор с унникальной архитектурой, и естественно на троичной логике? Ну так чтобы ни о какой совместимости с другими мировыми продуктами и речи не шло?Ну по гуглю это вроде собрано у нас из иностранных комлектующих. Российская электроника?
8-ядерный 64-разрядный процессор Эльбрус-8С производится по технологии 28 нм и имеет вычислительную мощность 250 гигафлопс при рабочей частоте 1.3 ГГц. Процессор работает с обычной памятью DDR3. Полностью российская разработка гарантирует отсутствие закладок в процессоре, хоть он и изготавливается на тайваньской фабрике TSMC.
Дорогой мой колючий камрад, а не могли бы вы пояснить для тигров, что вы имели ввиду. А то не понятно как-то.А надо было монстрячить новый не имеющий аналогов процессор с унникальной архитектурой, и естественно на троичной логике? Ну так чтобы ни о какой совместимости с другими мировыми продуктами и речи не шло?
Позволю себе ответить. Имелось в виду что все что не будет абсолютно отличатся от нынешней электроники будет использовать комплектующие которыми пользутся все, в итоге любой продукт будут называть сборкой из чужих деталей.Дорогой мой колючий камрад, а не могли бы вы пояснить для тигров, что вы имели ввиду. А то не понятно как-то.
Мне нравится, камрад, ваш ответ. Но все равно ни хрена не понял.Позволю себе ответить. Имелось в виду что все что не будет абсолютно отличатся от нынешней электроники будет использовать комплектующие которыми пользутся все, в итоге любой продукт будут называть сборкой из чужих деталей.
Машина сделанная в России, но с любой импортной деталью это сборка. Не сборка это если все производится в России и обязательно должна кардинально отличатся. Колеса квадратные, руль в багажнике, и т.д.Мне нравится, камрад, ваш ответ. Но все равно ни хрена не понял.
Камрад, но вы же понимаете, что мы не изолируемся от внешнего мира, как СССР? Черт с ними, с китайскими деталями, мы для них свои процессоры сделаем... Не так?Машина сделанная в России, но с любой импортной деталью это сборка. Не сборка это если все производится в России и обязательно должна кардинально отличатся. Колеса квадратные, руль в багажнике, и т.д.
Я то за. И понимаю что не так то просто пропихнуть свои процессоры в сервера. Там критерии замены умерших деталей могут измерятся несколькими часами. Долго до этого развиватся.Камрад, но вы же понимаете, что мы не изолируемся от внешнего мира, как СССР? Черт с ними, с китайскими деталями, мы для них свои процессоры сделаем... Не так?
Не совсем вас понял, камрад, поскольку к этому не имею никакого отношения, но всё равно спасибо!Я то за. И понимаю что не так то просто пропихнуть свои процессоры в сервера. Там критерии замены умерших деталей могут измерятся несколькими часами. Долго до этого развиватся.
Профессор Астонского университета (Англия) Михаил Сумецкий и инженер-исследователь из Университета ИТМО (Россия) Никита Торопов разработали недорогую и практичную технологию изготовления оптических микрорезонаторов с рекордно высокой на сегодняшний день точностью. Микрорезонаторы станут основой для создания квантовых компьютеров, сообщает в пятницу научно- популярный портал "Чердак" со ссылкой на пресс-службу ИТМО.
Исследование опубликовано в журнале Optics Letters. "Технология не требует вакуумных установок, практически свободна от процессов, связанных с обработкой едкими растворами; она сравнительно недорога. Но самое главное - это шаг к повышению качества передачи и обработки данных, созданию сверхчувствительных измерительных приборов и квантовых компьютеров", - говорится в пресс-релизе.
Оптический микрорезонатор - это ловушка для света в виде крохотного утолщения оптоволокна. Поскольку фотоны нельзя остановить, нужно как-то задержать их поток, чтобы кодировать информацию, для этого и используют цепочки оптических микрорезонаторов. Замедление сигнала происходит благодаря эффекту шепчущей галереи: попадая в резонатор, световая волна отражается от стенок и закручивается. Благодаря округлой форме резонатора свет может довольно долго отражаться внутри него, и, таким образом, фотоны идут от одного резонатора к другому со значительно меньшей скоростью.
Траекторию света регулируют изменяя формы и размеры резонатора. Учитывая размер микрорезонаторов (меньше десятой доли миллиметра), изменения параметров этого устройства должны быть очень точными, ведь любой дефект на его поверхности внесет хаос в поток фотонов. "Когда свет долго крутится, он начинает интерферировать (конфликтовать) сам с собой, - рассказывает Михаил Сумецкий. - Если при изготовлении резонаторов допущена погрешность - начинается неразбериха. Отсюда вытекают главное требование к ним: минимальное отклонение в размерах".
Микрорезонаторы, которые сделали ученые из России и Англии, изготовлены настолько точно, что разница их размеров не превышает 0,17 ангстрема. Эта величина примерно втрое меньше диаметра атома водорода и в 100 раз меньше ошибки, допускаемой при изготовлении подобных устройств сегодня.
Для изготовления резонаторов Михаил Сумецкий разработал метод SNAP. По этой технологии лазер отжигает волокно, снимая замороженные в нем напряжения. После воздействия лазером волокно немного "распухает", и получается микрорезонатор. Исследователи планируют продолжать совершенствовать технологию SNAP и расширять диапазон ее применения.
Физики из МФТИ и Российского квантового центра разработали метод, который позволит упростить задачу создания универсального квантового компьютера – они нашли способ использовать для этого многоуровневые квантовые системы (кудиты), каждый из которых способен работать как несколько «обычных» квантовых элементов, кубитов. Профессор Владимир Манько, научный руководитель Лаборатории квантовой информации МФТИ и сотрудник ФИАН, сотрудник Российского квантового центра Алексей Федоров и его коллега Евгений Киктенко опубликовали результаты своих исследований многоуровневых квантовых систем в серии статей в журналах Physical Review A, Physics Letters A, а также Quantum Measurements and Quantum Metrology.
«В наших работах мы показали, что корреляции, аналогичные используемым для квантовых информационных технологий в композитных квантовых системах, имеют место и в некомпозитных системах, с которыми, как мы предполагаем, иногда оказывается легче работать. В частности, в последней работе мы предложили способ использования запутанности между внутренними степенями свободы одиночной восьмиуровневой системы для реализации протокола квантовой телепортации, ранее экспериментального реализованного для системы из трёх двухуровневых систем», - говорит Владимир Манько.
Квантовые компьютеры, которые обещают в будущем привести к революции в компьютерной технике, предполагается строить из элементарных вычислительных элементов, квантовых битов – кубитов. В то время, как элементы классических компьютеров (биты) могут находиться только в двух состояниях (логический ноль, и логическая единица), кубиты создаются на основе квантовых объектов, которые могут находиться в когерентной суперпозиции двух состояний, а значит могут кодировать промежуточные состояния между логическим нулем и единицей.
При измерении кубита мы с определенной вероятностью (определяемой законами квантовой механики) получаем либо ноль, либо единицу. Работа квантового компьютера основана на том, что начальное условие некоторой задачи записывается в начальном состоянии системы кубитов, затем данные кубиты вступают в специальное взаимодействие (определяемое конкретной задачей), и наконец, пользователь считывает ответ к задаче, производя измерение конечных состояний квантовых битов.
Квантовые компьютеры смогут решать некоторые задачи, которые сейчас абсолютно недоступны даже для самых мощных классических суперкомпьютеров. Например, для «взлома» криптографического алгоритма RSA, основанного на поиске разложения на простые множители больших чисел, обычному компьютеру для перебора вариантов потребуется время, сопоставимое с временем существования Вселенной, а квантовый может решить ее за минуты. Однако на пути квантовой революции стоит серьезное препятствие – неустойчивость квантовых состояний.
Квантовые объекты, которые используются для создания кубитов – ионы, электроны, джозефсоновские контакты, могут сохранять определенное квантовое состояние очень недолго. Но для вычислений нужно, чтобы кубиты не только сохранили состояние, но и еще и провзаимодействовали друг с другом. Физики по всему миру пытаются продлить срок жизни кубитов.
Раньше сверхпроводящие кубиты «выживали» наносекунды, а теперь их удается удержать от декогеренции уже миллисекунды – уже близко к тому времени, которое необходимо для вычислений. Но в случае с системой из десятков и сотен кубитов задача становится принципиально сложнее. Манько, Федоров и Киктенко начали решать задачу «с другого конца» – не пытаться сохранить устойчивость большой системы кубитов, а уменьшить размеры необходимой для вычислений системы. Они исследуют возможности использования для вычислений не кубитов, а кудитов – квантовых объектов, в которых число возможных состояний (уровней) больше двух (их число обозначают буквой D). Существуют кутриты с тремя состояниями, кукварты (четыре состояния) и т.д. Сейчас активно изучаются алгоритмы, в которых использование кудитов может демонстрировать преимущества по сравнению с использованием кубитов.
«Кудит с тремя-четырьмя уровнями уже может работать как система из двух «обычных» кубитов, а восьми уровней достаточно, чтобы имитировать трехкубитную систему. Поначалу мы воспринимали эту эквивалентность как математическую, которая позволяет получать новые энтропийные соотношения. Например, мы получали величину взаимной информации (меры корреляции) между виртуальными кубитами, выделенными в пространстве состояний одиночной четырехуровневой системы», – говоритФедоров.
Он и его коллеги показали, что на единственном кудите с пятью уровнями, реализованном с помощью искусственного атома, уже можно осуществлять полноценные квантовые вычисления, в частности, запустить алгоритм Дойча. Этот алгоритм предназначен для проверки значений большого числа двоичных переменных. Его можно назвать «алгоритмом поиска бракованной монеты»: представьте себе, что у вас есть множество монет, некоторые из которых бракованные – у них изображение на аверсе и реверсе совпадает. Чтобы найти такие монеты «классическими способом», вам нужно взглянуть на каждую сторону. Алгоритм Дойча предполагает, что вы «запутываете» аверс и реверс монеты, и после этого вы можете увидеть бракованную монету только один раз взглянув на нее.
Сама идея использования многоуровневых системы для эмуляции многокубитных процессоров была предложена ранее в работах российских физиков из Казанского физико-технического института. Так, например, для реализации двухкубитного алгоритма Дойча предлагалось использовать ядерный спин 3/2, имеющий четыре различных состояния. Однако экспериментальный прогресс последних лет в создании кудитов на сверхпроводящих цепях демонстрирует ряд их преимуществ. В сверхпроводящих схемах, однако, требуется уже пять уровней: последний уровень выполняет вспомогательную роль для осуществления возможности реализации полного набора всех возможных квантовых операций.
«Мы получаем существенный выигрыш, поскольку многоуровневые кудиты в определенных физических реализациях контролировать проще, чем систему из соответствующего количества кубитов, а значит мы на шаг приближаемся к созданию полноценного квантового компьютера. Многоуровневые элементы обеспечивают преимущества и в других квантовых технологиях, например, в квантовой криптографии», - говорит Федоров.
Подробнее на ТАСС:"Российский iPhone" за $130 появится на прилавках в 2018 году
Глава АО "Росэлектроника" Игорь Козлов отметил, что смартфон будет сопоставим по качеству с американским iPhone
Лучше бы протезы бионические довели до широкой серии и общедостпуности.Хорошая новость:
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3644637
Мне нравится продукция Ростеха, то планшет, то телефон. Работают люди, а не просто мильярды "осваивают".