Наблюдение состояния кубита без потери квантовой информации
Ученые из Йельского университета (Yale University, США) открыли способ считывания квантовой информации без нарушения ее целостности.
В квантовых системах информация хранится и обрабатывается в виде кубитов. Корректное определение значений кубитов необходимо для организации квантовых вычислений, однако ранее считалось, что процесс наблюдения неизбежно разрушает их квантовое состояние, т. е. теряется вся содержащаяся в них информация.
Ученым удалось считать состояние кубита, не изменив его квантового состояния. Следующий шаг ученых заключается в увеличении количества одновременно наблюдаемых кубитов; на данный момент исследовательская команда занимается разработкой необходимого оборудования.
Данная разработка приближает создание полноценных квантовых компьютеров, которые в ряде задач на порядки превосходят классические по производительности: к примеру, они позволяют эффективно взламывать большинство существующих криптографических алгоритмов.
Источник: www.yale.edu
Анализатор направленных кибератак
Агентство DARPA (США) разрабатывает программный комплекс Cyber Targeted-Attack Analyzer, который предназначен для автоматического обнаружения направленных кибератак на информационные сети Министерства обороны США путем анализа взаимосвязей между данными в сетях.
Традиционный подход к защите информационных сетей подразумевает использование статичных межсетевых экранов, постоянный поиск и исправление обнаруженных уязвимостей. Исследователи DARPA предложили новый подход, который основан на изучении структуры взаимосвязей между данными по мере роста и изменения структуры сети.
Предложенный программный комплекс позволит выявлять в автоматическом режиме все независимые источники данных в сети, связи между ними и их изменения. Полученная информация о структуре обмена данными в сети позволит быстрее обнаруживать замаскированные под обычные действия кибератаки.
Подобная система позволит значительно повысить защитную способность крупных информационных сетей.
Источник: www.darpa.mil
ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Робот в виде рыбы
Инженеры Университета штата Мичиган (США) представили прототип самого энергоэффективного робота-рыбы под названием Grace (Gliding Robot ACE). Робот способен проплыть на одном заряде аккумулятора до 200 км.
Особенность данного робота заключается в нестандартном способе передвижения под водой, который связан с самый тяжелым компонентом устройства — литиевым аккумулятором, который закреплен на мини-рельсе внутри корпуса.
Когда аппарату нужно подняться, аккумулятор передвигается к хвосту, заставляя робота всплывать. Достигнув поверхности воды, робот перемещает батарею к носу, что заставляет его погружаться. В этой фазе «плавники» по краям переводят набранную при подъеме кинетическую энергию в передвижение в горизонтальной плоскости. Для смены направления движения или для ускорения используется хвост, совершающий колебательные движения. Максимальная скорость передвижения робота достигает 3,7 км/ч; вес — 10 кг, длина — 60 см.
Аналогом данного робота является разработка компании Liquid Robotics (США) под названием Wave Glider, который, в отличие от Grace, передвигается на традиционных винтовых двигателях и оборудован солнечными батареями (поэтому способен передвигаться пока есть солнечная энергия). Однако Grace, в отличие от конкурента, может передвигаться на глубине 1 км под водой, что делает его практически незаметным.
Недостатком робота является отсутствие дополнительных источников подзарядки аккумулятора: без подзарядки машина просто остановится по мере истощения ресурса аккумулятора.
Данное устройство разрабатывается для экологического мониторинга океанов. Однако робот может быть задействован и военной разведке, т. к. обладает достаточными для этого маскировочными характеристиками.
Источник: www.msu.edu
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|