央视曝光农业量子科技新骗局!庄稼抗病抗灾还增产?中科院怒批

商家宣称,用了他们的机器,农田里就能实现增产增收,这究竟是怎样的一款量子技术的农业科技产品呢?种庄稼动用量子科技抗病抗灾还增产种子赋能是真技术还是伪科学?一个短视频账号发布的内容令人称奇,农作物种子经过他们所谓的量子赋能之后不仅
【菜科解读】
商家宣称,用了他们的机器,农田里就能实现增产增收,这究竟是怎样的一款量子技术的农业科技产品呢?种庄稼动用量子科技抗病抗灾还增产种子赋能是真技术还是伪科学?一个短视频账号发布的内容令人称奇,农作物种子经过他们所谓的量子赋能之后不仅长得快、长势好,连口感味道都会有明显提升,商家给农民们推销这款所谓的量子赋能技术,真的有这么神奇吗?根据视频中的信息,2024年3月底,《财经调查》记者来到了位于平顶山市的半亩禾田农业科技有限公司。
公司负责人马总告诉记者,量子赋能是他们公司的核心技术,而且是经过反复实验论证的。
公司的另一位负责人,也就是短视频账号里的韩总,介绍其公司的这项量子赋能技术,不仅能缩短农作物生长周期、增加产量,更重要的是,还能让农作物抗旱、抗涝、抗倒伏、抗病虫害。
韩总还介绍,他们的量子赋能技术应用范围非常广,所有的农作物种子都可以进行量子赋能。
韩总带记者来到位于平顶山市叶县的一处农田,地头上竖着一块牌子,醒目地写着量子能量波赋能增产试验田。
韩总拿着试验田中挖出的小麦与没有赋能的小麦进行对比,并表示赋过能的小麦秆更粗壮。
公司介绍称,量子赋能技术,让农作物产量增加30%以上,生长周期短,抗病抗旱抗涝,而且所有农作物都适用,五年来,没有失败的案例。
离试验田不远的一处平房是半亩禾田公司的农业科学技术研究所,进入房间后记者看到,一扇门的上方写着细胞康养 量子空间几个字。
韩总称,这就是为种子赋能的量子能量舱。
进入能量舱记者看到,这就是一个10多平方米大小的普通房间,墙上贴着壁纸,房间内竖立着一块像写字板一样的板子,中间摆着几把椅子,后面墙上写着,量子能量舱 弘扬量子科技 造福人类健康,和记者充满科技感的想象大相径庭。
这个所谓的量子能量舱中还放着一些正在赋能的种子。
公司负责人告诉记者,房间里这块像写字板一样的板子,就是量子能量舱最核心的组成部分,它开机调试后,就可以给种子赋能了。
根据地磁场、经纬度、种子种类等区别,种子赋能需要的时间、频率也不一样。
另一位燕经理为记者讲解量子能量舱的工作原理。
燕经理说:它利用的是量子纠缠,高频带动低频,通过调整植物现有细胞里的线粒体的生物磁场,像试管婴儿一样,达到最佳状态。
并表示这个设备有很多专利,连架子、螺丝钉都有专利。
量子能量舱、量子技术赋能,越来越多的描述,让记者越发感到怀疑。
为了留住记者这个潜在的大客户,公司的管理层干脆给记者算起了这台机器盈利的前景:一亩小麦种子赋能收100元,一台设备一年能赋能5000亩,就是50万元。
然而记者进一步走访发现,叶县吕庄村的吕大爷去年给花生种子做过量子赋能,并没有实现增产的预期效果。
随后,记者拿出半亩禾田公司负责人提供的花生对比图,吕大爷的儿子一眼就看出了问题。
他认为,对比图中的普通花生明显是做过手脚的,这种对比没有任何意义。
叶县老鸦张村的刘师傅给自家一部分小麦种子做过量子赋能。
记者和刘师傅做了一项小麦分蘖数对比试验,结果显示,普通小麦比赋过能的小麦长势更好。
免费试用 愿者上钩离谱宣传真有人信?不仅在平顶山市,记者来到双鸭山市宝清县见到了量子能源科技有限公司的刘总。
在刘总这里,种子不需要拆袋,袋子不需要扎眼,通过光学就可以为种子赋能。
刘总的量子能量舱在新农市场内,就是一个20多平方米的简易铁皮屋子,每面墙上挂着几个带灯的小风扇在不停转动。
刘总告诉记者,自己在村里的生意很火爆,不光可以给加盟商提供技术支持,还可以提供一整套销售技巧。
他告诉记者,一定要利用人爱占小便宜的心理。
第一年打着免费服务的幌子,尽量把面铺开;等到第二年,感觉有用的客户,自然而然就会找上门来,感觉没用的,因为没收钱,也不会来找麻烦。
只要做量子赋能的基数大,盈利赚钱是迟早的事。
其实,种子赋能到底有没有用,农户也说不太清楚。
所谓的量子赋能营销,就是在赌一个概率,农作物产量有波动很正常,只要第二年产量提升,总会有农户认为是量子赋能起了作用。
宝清县一家名为晟舱科技的公司,公司不大,靠近门口摆放着一台类似太空舱的机器,看起来科技感十足。
#p#分页标题#e#王经理明确表示,公司的主营业务就是为农作物种子进行量子赋能,门口这台类似太空舱的设备名叫多维波频能量信息植入舱,种子就是通过这台设备进行赋能的。
记者看到,设备说明上写着多维波频能量信息植入技术是量子物理和量子力学原理的一种生物共振技术。
和其他公司一样,赋能的过程就是将买来的种子放进舱里,静待30分钟就完成了赋能。
这家公司的神奇之处在于不仅能给种子赋能,生活中的各类物品都可以赋能,价格也是明码标价挂在墙上。
看到记者对量子赋能生活用品感兴趣,王经理和公司另一位姓白的经理来了兴致,开始向记者介绍起量子赋能的神奇效果。
尽管做着如此离谱的宣传,工作人员依然宣称不做坑人的买卖。
假专家伪科学现形中科院怒批农村里的坑农黑手晟舱科技公司这台神奇的多维波频能量信息植入舱究竟是哪里生产的?几经辗转,记者来到了位于唐山市乐亭县北创(唐山)科技园的融之德(唐山)量子科技发展股份有限公司,公司的工程师告诉记者,这款设备正是他们和另一家公司合作生产的。
记者向王工和融之德公司另一位姓徐的专家讲述晟舱科技公司利用这台设备搞万物赋能的情况时,两人纷纷表示晟舱科技公司在炒概念、骗人。
但两人也表示,虽然万物赋能是虚假宣传,但给种子赋能却是可以实现的。
不仅如此,徐专家还告诉记者,通过植入舱给种子进行量子赋能已经是上一代技术了,他的新技术是信息场传递,只要把农田的照片拍下来,他这边就可以发出远程信息进行干预,能达到不生虫、长势更旺的神奇效果。
这些说法是否成立?记者采访了中国科学院物理研究所固体量子实验室主任范桁。
他告诉记者,量子是质量、能量、体积等各种物理量的最小单元,它虽然具备很多特殊的性质,但这些特殊性质产生的条件非常苛刻。
由于应用环境苛刻,量子设备造价极为昂贵,一台量子计算机,国家的投入至少都是上千万元,而且量子效应保持的时间极短,范桁提醒农民朋友和广大消费者,市场上所谓在农业种子或者日常用品上使用量子技术,这是根本无法达成的,大家不要上当受骗。
这些伪科学和营销的骗术,正在部分农村地区里流行,我们也建议市场监管部门在这个春耕农忙之际展开的农资打假行动中,不仅要管假农资,更不能放过这些骗农坑农的假技术、伪科学。
使用“原子喷泉”测量时空曲率?它利用了量子力学的一个原理
在 21 世纪,科学家们正在用更复杂的工具做一些非常相似的事情:原子。
重力可能是物理入门课程的早期主题,但这并不意味着科学家们仍在尝试以不断提高的精度对其进行测量。
现在,一组物理学家利用时间膨胀的效果——由速度或重力增加引起的时间减慢——对原子进行了研究。
在今天(1 月 13 日)在线发表在《科学》杂志上的一篇论文中,研究人员宣布他们已经能够测量时空的曲率。
该实验属于称为原子干涉测量的科学领域的一部分。
它利用了量子力学的一个原理:就像光波可以表示为粒子一样,粒子(例如原子)也可以表示为“波包”。
正如光波可以重叠并产生干扰一样,菜叶说说,物质波包也可以。
特别是,如果一个原子的波包被分成两部分,允许做某事,然后重新组合,这些波可能不再排列——换句话说,它们的相位已经改变。
“人们试图从这种相移中提取有用的信息,”未参与这项新研究的德国乌尔姆量子技术研究所的物理学家 Albert Roura 告诉 Space.com。
引力波探测器通过类似的原理工作。
通过以这种方式研究粒子,科学家们可以微调宇宙的一些关键运作背后的数字,例如电子的行为方式和引力的真实程度——以及它如何在相对较小的距离内发生微妙的变化。
这是斯坦福大学的克里斯奥弗斯特里特和他的同事在新研究中测量的最后一个效应。
为了做到这一点,他们创造了一个“原子喷泉”,由一个 33 英尺(10 米)高的真空管组成,顶部饰有一个环。
量子芯片的未来应用与技术突破解析
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简介:随着量子计算技术的不断突破,量子芯片作为未来高性能计算的核心硬件,正逐渐走入人们的视野。
相比传统半导体芯片,量子芯片具有超强的并行处理能力和潜在的巨大计算优势,未来在人工智能、密码学、材料模拟等领域具有广泛应用前景。
本文将从技术突破、未来应用场景、当前挑战等方面,深入解析量子芯片的未来发展趋势,为广大数码产品用户提供实用的理解和参考。
工具原料:电脑品牌型号:苹果MacBook Pro 16英寸(2023款,M2 Max芯片)手机品牌型号:华为Mate 50 Pro(EMUI 13,基于Android 13)操作系统版本:Windows 11(2023最新版本)和macOS Ventura 13.5软件版本:Qiskit 0.39(IBM量子开发工具包),Google Cirq 0.13,Microsoft Quantum Development Kit 0.24一、量子芯片的技术突破1、量子比特(qubit)技术的创新:传统芯片依赖于电子的开关状态,而量子芯片利用量子比特的叠加和纠缠特性,实现多状态同时处理。
近年来,超导量子比特、离子阱量子比特等技术不断突破。
例如,IBM在2023年推出了64量子比特的“Osprey”芯片,标志着量子比特规模的显著提升。
这些技术突破极大地提高了量子芯片的稳定性和可扩展性,为未来大规模量子计算奠定基础。
2、量子门操作的精度提升:量子门是实现量子计算的基本操作。
近年来,科研团队在量子门的误差率控制方面取得突破,误差率降低至0.1%以下,显著优于早期的几乎无法实用的水平。
这意味着量子芯片在实际应用中可以实现更复杂、更长时间的计算任务,逐步迈向“容错”量子计算的目标。
3、冷却与控制技术的革新:量子芯片对环境极为敏感,需在极低温(接近绝对零度)下运行。
2022年以来,冷却技术如稀释制冷机的效率提升,以及微波控制技术的优化,使得量子芯片的稳定性和操作速度大幅改善。
这些技术的突破,为量子芯片的商业化和普及提供了坚实基础。
二、量子芯片的未来应用场景1、人工智能与大数据分析:量子芯片的超强并行处理能力,将极大提升AI模型的训练速度。
例如,谷歌的量子AI项目已开始探索量子加速的深度学习算法,预计在未来几年内,量子芯片能帮助AI实现更复杂的模型训练和优化,提升智能水平。
2、密码学与信息安全:量子计算对传统加密算法构成威胁,但同时也催生了量子安全通信技术。
量子密钥分发(QKD)已在部分地区试点应用,未来量子芯片将成为实现全球量子安全网络的核心硬件,保障信息传输的绝对安全。
3、材料模拟与药物研发:量子芯片能模拟复杂分子结构和材料性质,极大缩短新材料和药物的研发周期。
例如,某制药公司已开始利用量子模拟技术进行蛋白质折叠和药物筛选,未来量子芯片将成为新药研发的重要工具。
4、金融建模与优化:在金融行业,量子芯片可用于风险分析、投资组合优化等复杂计算任务。
2023年,某投资公司已试点量子算法进行市场模拟,显示出比传统方法更高的效率和准确性。
三、当前挑战与应对策略1、量子比特的稳定性与误差控制:尽管技术取得突破,但量子比特仍易受到环境干扰,导致误差累积。
未来需持续优化材料和控制技术,发展容错量子算法,提升芯片的实用性。
2、规模化制造难题:目前量子芯片多为实验室样品,规模化生产尚未成熟。
产业链整合、标准制定和成本控制将是未来突破的关键方向。
企业如IBM、Google正积极布局量子芯片的产业化路径。
3、软件与算法的适配:量子硬件的特殊性要求开发专用算法和软件工具。
开源平台如Qiskit、Cirq的不断完善,为开发者提供了良好的生态环境,推动量子应用的普及。
4、环境与基础设施:量子芯片对冷却设备和电磁干扰极为敏感,需建设专门的基础设施。
未来,微型化、集成化的冷却系统将成为行业发展的重点。
拓展知识:1、量子芯片与传统芯片的区别:传统芯片依赖半导体电子的开关状态,处理能力受限于晶体管的数量和速度。
而量子芯片利用量子比特的叠加和纠缠,能在某些特定任务上实现指数级的加速,但目前仍处于早期阶段,尚未普及到普通消费者设备中。
2、量子计算的“量子优势”:指在某些特定任务上,量子计算机能超越任何经典计算机的性能。
比如,Shor算法能在多项式时间内分解大整数,威胁到现有的RSA加密体系。
未来,量子芯片的“量子优势”将推动新一轮的技术变革。
3、量子芯片的商业化路径:从实验室走向市场,量子芯片需要解决稳定性、成本和规模化生产等问题。
当前,IBM、Google、D-Wave等公司已推出部分商用量子硬件,未来随着技术成熟,量子芯片有望成为云计算和专业科研的基础设施。
4、量子芯片对普通用户的影响:虽然目前量子芯片主要应用于科研和工业领域,但未来随着技术成熟,可能带来更强大的加密保护、更智能的AI助手,以及更高效的计算能力,改善我们的数字生活体验。
总结:量子芯片作为未来高性能计算的核心硬件,正处于快速发展阶段。
技术突破不断推动其规模化和稳定性提升,未来在人工智能、密码学、材料模拟等多个领域展现巨大潜力。
尽管目前仍面临诸多挑战,但随着科研投入和产业布局的推进,量子芯片有望在未来数年内逐步走向商业化,改变我们的数字世界。
作为数码产品用户,理解量子芯片的技术趋势和应用前景,有助于把握未来科技发展的脉搏,提前做好相关硬件和系统的升级准备,享受科技带来的便利与创新。
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量子芯片的未来应用与技术突破解析 分类于: 回答于:2025-04-26 简介:随着量子计算技术的不断突破,量子芯片作为未来高性能计算的核心硬件,正逐渐走入人们的视野。
相比传统半导体芯片,量子芯片具有超强的并行处理能力和潜在的巨大计算优势,未来在人工智能、密码学、材料模拟等领域具有广泛应用前景。
本文将从技术突破、未来应用场景、当前挑战等方面,深入解析量子芯片的未来发展趋势,为广大数码产品用户提供实用的理解和参考。
工具原料:电脑品牌型号:苹果MacBook Pro 16英寸(2023款,M2 Max芯片)手机品牌型号:华为Mate 50 Pro(EMUI 13,基于Android 13)操作系统版本:Windows 11(2023最新版本)和macOS Ventura 13.5软件版本:Qiskit 0.39(IBM量子开发工具包),Google Cirq 0.13,Microsoft Quantum Development Kit 0.24一、量子芯片的技术突破1、量子比特(qubit)技术的创新:传统芯片依赖于电子的开关状态,而量子芯片利用量子比特的叠加和纠缠特性,实现多状态同时处理。
近年来,超导量子比特、离子阱量子比特等技术不断突破。
例如,IBM在2023年推出了64量子比特的“Osprey”芯片,标志着量子比特规模的显著提升。
这些技术突破极大地提高了量子芯片的稳定性和可扩展性,为未来大规模量子计算奠定基础。
2、量子门操作的精度提升:量子门是实现量子计算的基本操作。
近年来,科研团队在量子门的误差率控制方面取得突破,误差率降低至0.1%以下,显著优于早期的几乎无法实用的水平。
这意味着量子芯片在实际应用中可以实现更复杂、更长时间的计算任务,逐步迈向“容错”量子计算的目标。
3、冷却与控制技术的革新:量子芯片对环境极为敏感,需在极低温(接近绝对零度)下运行。
2022年以来,冷却技术如稀释制冷机的效率提升,以及微波控制技术的优化,使得量子芯片的稳定性和操作速度大幅改善。
这些技术的突破,为量子芯片的商业化和普及提供了坚实基础。
二、量子芯片的未来应用场景1、人工智能与大数据分析:量子芯片的超强并行处理能力,将极大提升AI模型的训练速度。
例如,谷歌的量子AI项目已开始探索量子加速的深度学习算法,预计在未来几年内,量子芯片能帮助AI实现更复杂的模型训练和优化,提升智能水平。
2、密码学与信息安全:量子计算对传统加密算法构成威胁,但同时也催生了量子安全通信技术。
量子密钥分发(QKD)已在部分地区试点应用,未来量子芯片将成为实现全球量子安全网络的核心硬件,保障信息传输的绝对安全。
3、材料模拟与药物研发:量子芯片能模拟复杂分子结构和材料性质,极大缩短新材料和药物的研发周期。
例如,某制药公司已开始利用量子模拟技术进行蛋白质折叠和药物筛选,未来量子芯片将成为新药研发的重要工具。
4、金融建模与优化:在金融行业,量子芯片可用于风险分析、投资组合优化等复杂计算任务。
2023年,某投资公司已试点量子算法进行市场模拟,显示出比传统方法更高的效率和准确性。
三、当前挑战与应对策略1、量子比特的稳定性与误差控制:尽管技术取得突破,但量子比特仍易受到环境干扰,导致误差累积。
未来需持续优化材料和控制技术,发展容错量子算法,提升芯片的实用性。
2、规模化制造难题:目前量子芯片多为实验室样品,规模化生产尚未成熟。
产业链整合、标准制定和成本控制将是未来突破的关键方向。
企业如IBM、Google正积极布局量子芯片的产业化路径。
3、软件与算法的适配:量子硬件的特殊性要求开发专用算法和软件工具。
开源平台如Qiskit、Cirq的不断完善,为开发者提供了良好的生态环境,推动量子应用的普及。
4、环境与基础设施:量子芯片对冷却设备和电磁干扰极为敏感,需建设专门的基础设施。
未来,微型化、集成化的冷却系统将成为行业发展的重点。
拓展知识:1、量子芯片与传统芯片的区别:传统芯片依赖半导体电子的开关状态,处理能力受限于晶体管的数量和速度。
而量子芯片利用量子比特的叠加和纠缠,能在某些特定任务上实现指数级的加速,但目前仍处于早期阶段,尚未普及到普通消费者设备中。
2、量子计算的“量子优势”:指在某些特定任务上,量子计算机能超越任何经典计算机的性能。
比如,Shor算法能在多项式时间内分解大整数,威胁到现有的RSA加密体系。
未来,量子芯片的“量子优势”将推动新一轮的技术变革。
3、量子芯片的商业化路径:从实验室走向市场,量子芯片需要解决稳定性、成本和规模化生产等问题。
当前,IBM、Google、D-Wave等公司已推出部分商用量子硬件,未来随着技术成熟,量子芯片有望成为云计算和专业科研的基础设施。
4、量子芯片对普通用户的影响:虽然目前量子芯片主要应用于科研和工业领域,但未来随着技术成熟,可能带来更强大的加密保护、更智能的AI助手,以及更高效的计算能力,改善我们的数字生活体验。
总结:量子芯片作为未来高性能计算的核心硬件,正处于快速发展阶段。
技术突破不断推动其规模化和稳定性提升,未来在人工智能、密码学、材料模拟等多个领域展现巨大潜力。
尽管目前仍面临诸多挑战,但随着科研投入和产业布局的推进,量子芯片有望在未来数年内逐步走向商业化,改变我们的数字世界。
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