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迈向网络强国建设新时代(深入学习宣传贯彻党的十九大精神)

2019-01-17 18:52 来源:新闻在线

  迈向网络强国建设新时代(深入学习宣传贯彻党的十九大精神)

  现场比分在息烽县,赵德明实地查看交椅山渣场磷石膏综合治理利用情况,并到红岩葡萄种植示范园区了解产业发展情况,他强调,息烽县是全市重要的生态支撑和北部高新技术产业实体经济带的重要组成部分,要大力弘扬红色文化,创新绿色发展,精准特色扶贫,奋力打造更高水平全面小康示范县。这是记者昨日从市城管局获悉的。

  7月15日,省委常委、市委书记赵德明调研南明河流域水环境综合整治情况。要遵循项目建设规律,在时间服从质量的前提下,真抓实干、实事求是、攻坚克难,保质保量完成各项工作,确保南明河流域水环境综合整治成效经得起历史和人民的检验。

  (吴尽然)  社区“1+1”社区生活服务云公益信息平台  执行单位:贵阳市和谐社区公益信息服务中心  基于社区环境,采用“互联网+社区”服务模式,向社区居民提供社区政务资讯、公益、便民等各项服务和互动参与,依托服务过程中形成的居民生活“块数据”,为社会治理的大数据运用提供有力的数据支撑,助力可持续社区公益生态建设。

  (云岩区新闻中心王筑军)由乡村镇建设服务中心、乡纪检监察室、乡督办督查室组成联合督查组,加强对各村、各部门的环境卫生督导检查,对检查中的问题对照标准及时进行整改,对超过整改时限仍不能完成整改工作或多次整改仍不达标的,严格问责追责。

  截至目前,六盘水市已有5人荣获全国道德模范提名奖,21人荣登“中国好人榜”,14人荣获省级道德模范,104人荣登“贵州好人榜”,42人荣获市级道德模范,562人荣获市级“身边好人”称号,在这里,“好人文化”早已蔚然成风。

  旨在凝聚和引进广大青年公益创业人才参与基层社会公益服务,发掘、支持和实施一批优秀青年公益服务项目,储备一批青年公益创业人才。

  二、施工路段可能会出现交通缓行,请广大市民提前安排好出行。  现场的观众在观看了好人们的故事后,表示将以他们为榜样,弘扬凡人善举,传播爱的力量,更好地传承“艰苦创业、无私奉献”的“三线”精神,为六盘水的文明创建贡献自己的微薄之力。

  以农村寄宿制学校为重点,把乡村学校少年宫建设到留守儿童最集中的地方,以此缓解贵州省农村未成年人课外活动场所严重不足的状况。

  据了解,为了减少对交通的影响,施工单位将加快进度,预计3至5天完成施工,恢复道路正常通行。2016年农村低保各档次保障标准分别提高到:第一档6996元/年,比2015年增加636元/年;第二档3336元/年,比2015年增加516元/年;第三档3132元/年,比2015年增加492元/年;第四档3060元/年,比2015年增加480元/年。

  8月中国好人榜发布仪式活动现场道德模范和身边好人走上红地毯,穿过“道德时空长廊”  上午9时,90名道德模范在当地各族群众的欢迎声中,有序经过记录有不同年份道德模范先进事迹的“道德时空长廊”,在活动大厅的“道德之树”上,与会的道德模范们纷纷留下签有自己名字的“道德果实”,共同祝愿道德之树越来越壮,“累累硕果”把世界装扮得更加和谐、温馨。

  现场比分但贵州、云南、重庆三省市异地就医联网结算系统网络正式开通后,参加职工基本医疗保险的三省市参保人员在联网医院将享受到“一卡通”高效便捷的医保服务,解决跨省异地就医垫支难、跑腿难问题。

  贵阳市教育局办公室2015年4月10日气象部门提醒,本周大部分时段,全省各地将受到持续的低温阴雨天气影响,请市民朋友在注意保暖的同时,出门要随身带把伞,驾车出行要注意防雨防滑,电力、交通等部门要加强防范。

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Des scientifiques chinois réalisent une grande percée dans l'informatique quantique

                 French.xinhuanet.com | Publié le 2019-01-17 à 18:22
现场比分 (李强)


(Xinhua/Jin Liwang)

SHANGHAI, 3 mai (Xinhua) -- Des scientifiques chinois ont construit le premier calculateur quantique au monde capable de dépasser les premiers ordinateurs classiques, ouvrant ainsi la voie à la suprématie des ordinateurs quantiques sur les machines classiques.

Des scientifiques chinois ont annoncé cette percée mercredi lors d'une conférence de presse organisée à l'Institut des études avancées de Shanghai, relevant de l'Université des sciences et technologies de Chine (USTC).

Ils sont convaincus que l'informatique quantique peut écraser dans une certaine mesure la capacité de traitement des superordinateurs d'aujourd'hui. Selon une analogie, l'informatique quantique, c'est comme être capable de lire tous les livres dans une bibliothèque en même temps, alors que l'informatique conventionnelle serait de lire ces livres l'un après l'autre.

L'éminent physicien quantique Pan Jianwei, membre de l'Académie des sciences de Chine, a indiqué que l'informatique quantique exploitait le principe de superposition quantique fondamentale permettant à la fois le calcul parallèle ultra-rapide et les capacités de simulation.

En raison de l'énorme potentiel de l'informatique quantique, l'Europe et les Etats-Unis collaborent activement en la matière. Des entreprises du secteur des hautes technologies, telles que Google, Microsoft et IBM, ont également montré leur grand intérêt par rapport à la recherche sur l'informatique quantique.

L'équipe de recherche dirigée par M. Pan est en train d'explorer trois voies techniques : les systèmes basés sur des photons uniques, des atomes ultra-froids et des circuits supraconducteurs.

Récemment, Pan Jianwei et ses collègues, à savoir Lu Chaoyang et Zhu Xiaobo, professeurs à l'USTC, ainsi que Wang Haohua, professeur à l'Université du Zhejiang, ont créé deux records internationaux sur le contr?le quantique du nombre maximal de bits quantiques (ou qubits) photoniques enchevêtrés et de qubits supraconducteurs enchevêtrés.

Selon M. Pan, les calculateurs quantiques peuvent, en principe, résoudre certains problèmes plus rapidement que les ordinateurs classiques. Malgré les progrès substantiels de ces deux dernières décennies, la construction de machines quantiques capables de surpasser les ordinateurs classiques dans certaines taches spécifiques reste un défi.

Dans la quête de cette suprématie quantique, l'échantillonnage de bosons, un modèle de calculateur quantique intermédiaire, a beaucoup attiré l'attention, car il nécessite moins de ressources physiques que la construction d'ordinateurs quantiques universels, a expliqué M. Pan.

L'année dernière, MM. Pan et Lu ont développé la meilleure source au monde de photons uniques basée sur des points quantiques à semiconducteurs. Ils utilisent aujourd'hui cette source de photons uniques hautement performante et un circuit photonique électroniquement programmable pour construire un prototype d'ordinateur quantique multiphotons afin d'effectuer la tache d'échantillonnage des bosons.

Selon les résultats des tests, le taux d'échantillonnage de cette machine est au moins 24.000 fois plus rapide que celui de ses équivalents internationaux.

De plus, la machine est 10 à 100 fois plus rapide que le premier ordinateur électronique, ENIAC, et le premier ordinateur à transistors, TRADIC, dans l'exécution de l'algorithme classique.

Il s'agit du premier ordinateur quantique basé sur les photons uniques à dépasser les premiers ordinateurs classiques. Cette réussite a été publiée en ligne dans le numéro de cette semaine de Nature Photonics.

Dans le système de circuit quantique supraconducteur, une équipe de recherche conjointe de Google, de la Nasa et de l'Université de Californie à Santa Barbara, a annoncé une manipulation de haute précision de 9 qubits supraconducteurs en 2015.

Aujourd'hui, l'équipe de Pan Jianwei, Zhu Xiaobo et Wang Haohua a battu ce record. Elle a développé de manière indépendante un circuit quantique supraconducteur contenant 10 qubits supraconducteurs et a réussi à enchevêtrer les 10 qubits lors d'une opération quantique globale.

Des scientifiques chinois ambitionnent de réaliser une manipulation de 20 photons enchevêtrés d'ici la fin de cette année et tentera de concevoir et de manipuler 20 qubits supraconducteurs. Ils envisagent également de lancer une plate-forme d'informatique quantique en nuage d'ici fin 2017.

(contact du rédacteur : xinhuafr@xinhua.org)

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Des scientifiques chinois réalisent une grande percée dans l'informatique quantique

French.xinhuanet.com | Publié le 2019-01-17 à 18:22


(Xinhua/Jin Liwang)

SHANGHAI, 3 mai (Xinhua) -- Des scientifiques chinois ont construit le premier calculateur quantique au monde capable de dépasser les premiers ordinateurs classiques, ouvrant ainsi la voie à la suprématie des ordinateurs quantiques sur les machines classiques.

Des scientifiques chinois ont annoncé cette percée mercredi lors d'une conférence de presse organisée à l'Institut des études avancées de Shanghai, relevant de l'Université des sciences et technologies de Chine (USTC).

Ils sont convaincus que l'informatique quantique peut écraser dans une certaine mesure la capacité de traitement des superordinateurs d'aujourd'hui. Selon une analogie, l'informatique quantique, c'est comme être capable de lire tous les livres dans une bibliothèque en même temps, alors que l'informatique conventionnelle serait de lire ces livres l'un après l'autre.

L'éminent physicien quantique Pan Jianwei, membre de l'Académie des sciences de Chine, a indiqué que l'informatique quantique exploitait le principe de superposition quantique fondamentale permettant à la fois le calcul parallèle ultra-rapide et les capacités de simulation.

En raison de l'énorme potentiel de l'informatique quantique, l'Europe et les Etats-Unis collaborent activement en la matière. Des entreprises du secteur des hautes technologies, telles que Google, Microsoft et IBM, ont également montré leur grand intérêt par rapport à la recherche sur l'informatique quantique.

L'équipe de recherche dirigée par M. Pan est en train d'explorer trois voies techniques : les systèmes basés sur des photons uniques, des atomes ultra-froids et des circuits supraconducteurs.

Récemment, Pan Jianwei et ses collègues, à savoir Lu Chaoyang et Zhu Xiaobo, professeurs à l'USTC, ainsi que Wang Haohua, professeur à l'Université du Zhejiang, ont créé deux records internationaux sur le contr?le quantique du nombre maximal de bits quantiques (ou qubits) photoniques enchevêtrés et de qubits supraconducteurs enchevêtrés.

Selon M. Pan, les calculateurs quantiques peuvent, en principe, résoudre certains problèmes plus rapidement que les ordinateurs classiques. Malgré les progrès substantiels de ces deux dernières décennies, la construction de machines quantiques capables de surpasser les ordinateurs classiques dans certaines taches spécifiques reste un défi.

Dans la quête de cette suprématie quantique, l'échantillonnage de bosons, un modèle de calculateur quantique intermédiaire, a beaucoup attiré l'attention, car il nécessite moins de ressources physiques que la construction d'ordinateurs quantiques universels, a expliqué M. Pan.

L'année dernière, MM. Pan et Lu ont développé la meilleure source au monde de photons uniques basée sur des points quantiques à semiconducteurs. Ils utilisent aujourd'hui cette source de photons uniques hautement performante et un circuit photonique électroniquement programmable pour construire un prototype d'ordinateur quantique multiphotons afin d'effectuer la tache d'échantillonnage des bosons.

Selon les résultats des tests, le taux d'échantillonnage de cette machine est au moins 24.000 fois plus rapide que celui de ses équivalents internationaux.

De plus, la machine est 10 à 100 fois plus rapide que le premier ordinateur électronique, ENIAC, et le premier ordinateur à transistors, TRADIC, dans l'exécution de l'algorithme classique.

Il s'agit du premier ordinateur quantique basé sur les photons uniques à dépasser les premiers ordinateurs classiques. Cette réussite a été publiée en ligne dans le numéro de cette semaine de Nature Photonics.

Dans le système de circuit quantique supraconducteur, une équipe de recherche conjointe de Google, de la Nasa et de l'Université de Californie à Santa Barbara, a annoncé une manipulation de haute précision de 9 qubits supraconducteurs en 2015.

Aujourd'hui, l'équipe de Pan Jianwei, Zhu Xiaobo et Wang Haohua a battu ce record. Elle a développé de manière indépendante un circuit quantique supraconducteur contenant 10 qubits supraconducteurs et a réussi à enchevêtrer les 10 qubits lors d'une opération quantique globale.

Des scientifiques chinois ambitionnent de réaliser une manipulation de 20 photons enchevêtrés d'ici la fin de cette année et tentera de concevoir et de manipuler 20 qubits supraconducteurs. Ils envisagent également de lancer une plate-forme d'informatique quantique en nuage d'ici fin 2017.

(contact du rédacteur : xinhuafr@xinhua.org)

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