Сегодня будет самый "двоичный" ("двойковый"? "двушный"? "двойственный"?) момент на вашем веку 🤩
Больше двоек в дататайме вы не застанете!
Успейте поймать момент! Будете показывать эпичный скриншот своим внукам)))
🥸 Для продуманных (ленивых): код на скрине, который сработает только сегодня и только 1 раз!
⏱ Открывайте окошки с часами и вперёд!
#offtop
Гренландский кит дышит подо льдом, находя участки открытой воды или пробивая во льду дыхательные отверстия.
Его мощное тело и прочный череп позволяют проделывать проруби даже в толстом морском льду. Кит обладает исключительной способностью задерживать дыхание, оставаясь под водой до 40 минут, что помогает ему преодолевать значительные расстояния в поисках воздуха. Он ориентируется в подлёдном пространстве с помощью эхолокации, находя трещины и полыньи, где можно всплыть для дыхания. В арктических водах, где большая часть поверхности покрыта льдом, эти навыки жизненно важны для выживания.
#кит
Синий кит заглатывает рыбу, как и другую добычу (в основном криль), методом фильтрации: он набирает в пасть огромное количество воды с рыбой, затем с помощью китового уса (роговых пластин) отфильтровывает воду, выпуская её, а рыбу, застрявшую в усах, глотает.
Синие киты не могут проглотить крупную рыбу из-за очень узкого пищевода (всего около 10 см в диаметре), поэтому им приходится охотиться на мелочь или отрыгивать крупную добычу, если она случайно попала
#кит
Два горбатых кита в Антарктике создали идеальную спираль Фибоначчи:
В Антарктиде фотограф запечатлел, как два горбатых кита создали идеальную спираль из пузырей. Учёные говорят, что такая точная золотая спираль - редкость даже среди китов. С помощью спиралей киты загоняют криль, чтобы потом подняться на поверхность и заглотить добычу.
#кит
Наш (Владимир Мазуренко и его команда - внешние исследователи группы #КИТ + Евгений Киктенко, группа #КИТ) дебют в сотрудничестве с группой Станислава Страупе (атомные и фотонные квантовые вычисления): Характеризация фотонных интерферометров, квантовых компьютеров, атомных симуляторов или любых других квантовых устройств заключается в проведении многократных измерений их волновых функций и в последующем анализе результатов измерений - массивов битовых строк (0100111, 1010101, …). Вследствие экспоненциального роста пространства состояний при увеличении размеров квантовой системы исследователи вынуждены работать в режиме постоянного дефицита информации, когда невозможно накопить статистику по данным измерений и необходима разработка специальных алгоритмов для теоретического описания квантовой системы. В нашей работе https://arxiv.org/abs/2305.10946 мы решаем такую задачу на примере сертификации различных режимов фотонных интерферометров с использованием статистического анализа структур графов, построенных на небольшом количестве неповторяющихся битовых строк. Применение методов машинного обучения позволяет достичь высокой точности в детектировании режима многочастичной интерференции. Кроме того, в нашем исследовании предложены различные оценки информационного контента результатов измерений, что также может использоваться для сертификации квантовых устройств.
Никита Немков (группа #КИТ) расскзывает про нашу статью в журнале Quantum (https://quantum-journal.org/papers/q-2023-05-04-993/): Для запуска на настоящей физической платформе любой квантовый алгоритм должен быть переведён с высокоуровневого описания в последовательность подходящих элементарных операций, т.е. скомпилирован. От эффективности компиляции зависят точность получаемых результатов и количество требуемых ресурсов. Существуют различные подходы к компиляции квантовых цепей. В нашей работе мы сосредоточились на самом базовом уровне -- представлении квантовых операций, действующих на нескольких кубитах, в виде последовательности, состоящей только из одно- и двухкубитных гейтов. Архитектура квантовой цепи и значения параметров элементарных гейтов в нашем подходе определялись при помощи численной оптимизации. Из неожиданных открытий оказалось, что подходящее расположение двухкубитных гейтов, которое априори выглядит как сложная комбинаторная задача, успешно решается на практике. В то же время, оптимизация параметров элементарной цепи при уже фиксированной архитектуре, которая часто считается тривиальной, оказывается крайне трудной из-за сложного поведения целевой функции в задаче численной оптимизации. Опираясь на существующие методы, и предложив несколько новых эвристик, нам удалось добиться успешного и эффективного решения задачи численной компиляции для квантовых цепей на нескольких кубитах. В качестве прикладных результатов были получены оптимальные разложения четырёхкубитных операций Тоффоли для всех вариантов связей между кубитами.
Утро начинается с arxiv.org, где раздел Quantum Physics открывает наша статья , ключевым автором которой является Никита Немков (Группа #КИТ). Статья посвящена вариационным квантовым алгоритмам — их мы активно используем ввиду ограничений вычислительных возможностей текущих NISQ-устройств
Мы активно работаем над темой кудитов — многоуровневых квантовых систем, с использованием которых можно сделать реализацию квантовых алгоритмов более эффективной. В главных ролях Анастасия Николаева (научная группа #КИТ) и Евгений Киктенко (научная группа #КИТ). В этой работе мы рассмотрели пример алгоритма Гровера. Например, для 8-кубитного алгоритма Гровера на кубитах требуется выполнить больше 1000 двухчастичных гейтов, в то время как для его реализации на куквинтах их потребуется всего 88: https://misis.ru/university/news/science/2023-04/8439/
Берег Тихого океана в мексиканском штате Нижняя Калифорния — одно из лучших мест в мире для наблюдения за серыми китами.
Киты здесь охотно идут на контакт, позволяя туристам потрогать и даже поцеловать себя
#кит#океан
Как приятно, что за здоровьем в наше детское отделение сегодня уже пришли первые посетители 👧🏻👦🏼
Доверие и искренние детские улыбки — самый главный подарок для нас! И судя по эмоциям, для ребят поход к доктору 🩺 теперь будет приятным приключением, ведь здесь столько нового и интересного:
🧩 увлекательные головоломки
🚗 яркие игрушки
🎈 шарики
🎁 подарки
Добро пожаловать, наши маленькие пациенты и их родители!
Мы открыты для вас:
🕐 ПН-ПТ: 08.00-21.00
🕐 СБ: 09.00-20.00
🕐 ВС: 09.00-15.00
📍Москва, ул. Соколово-Мещерская, 16/114
Запись по WhatsApp:
📌 к врачам и на обследование https://wa.me/+79851665550
📌 в отделение косметологии https://wa.me/+79851045550
#дети#кит#клиника
Настя Николаева (Группа #КИТ) и Антон Божедаров (Группа #КИТ и #КуБорд) представляют ВК наши решения в области квантовых вычислений — летом мы подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве РКЦ, КуБорд и ВК
🐋⚓️ Неожиданный «большегруз» в бухте Золотой Рог: кит посетил Владивостокский порт
В акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке был замечен кит. Появление такого крупного морского обитателя в районе активного судоходства — редкое событие.
______
#ТИСЛОДЖИСТИК🦏
#кит
#природа
#владивосток