我国多节点量子网络取得基础性突破。
网络节点是指一台电脑或其他设备与一个有独立地址和具有传送或接收数据功能的网络相连。节点可以是工作站、客户、网络用户或个人计算机,还可以是服务器、打印机和其他网络连接的设备。
我国研究的“多节点量子”网络取得基础性突破,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。与现有的电子计算机网络相对应,量子网络指的是远程量子处理器间的互联互通,按发展程度可分为量子密钥网络、量子存储网络、量子计算网络三个阶段。
量子互联网简介:
互联网的力量在于,它使地球上任意两台计算机都可以相互连接,从而使数十年前互联网诞生时难以想象的种种应用方式化为现实。如今,世界各地诸多实验室的研究人员正致力于开发量子互联网的最初版本一个能够远距离连接任意两个量子设备(比如量子计算机或传感器)的网络。
朝向量子互联网的最初几步是在过去十年间迈出的,即把共用一个直接物理连接的两个量子设备相连。然而,能够通过中间节点(类似于经典互联网中的路由器)传递量子信息对于创建可扩展的量子网络而言至关重要。
此外,许多有前景的量子互联网应用都要依赖纠缠的量子比特在多个节点分布。量子纠缠是在量子层面上观测到的一种现象,从根本上讲,它将粒子(不论距离远近)连接在一起。这种现象赋予量子计算机强大的计算能力,是未来在量子互联网上共享量子信息的基础资源。
单击任务栏连接图标,选择‘打开网络和共享中心’。 选择‘更改适配器设置’。 出现两个连接,一个是本地连接,一个是无线连接。 查看哪个连接的Mac地址就双击该连接,从d出的对话框中单击‘详细信息’,就给找到物理地址了。
网络节点是指计算机网络中的一个重要组成部分。用于处理、转发、存储和管理网络中的数据。具体来说,网络节点可以是计算机、路由器、交换机、集线器等设备,通过网络连通,相互之间进行信息交换和数据传输,从而实现整个网络的功能。
节点即使结点,不专业的说法就是结点。
举例:交换机、路由器、PC机,服务器、网络打印机、IP电话、无线终端等供算是一个网络节点。
计算机网络就是通过线路互连起来的、自治的计算机集合,确切的说就是将分布在不同地理位置上的具有独立工作能力的计算机、终端及其附属设备用通信设备和通信线路连接起来,并配置网络软件,以实现计算机资源共享的系统。
扩展资料:
计算机网络可以大大扩展计算机系统的功能,扩大其应用范围,提高可靠性,为用户提供方便,同时也减少了费用,提高了性能价格比。
在计算机网络中,往返时间也是一个重要的性能指标,它表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认(接受方收到数据后便立即发送确认)总共经历的时间。
多节点量子网络取得了突破。
近期,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟、教授包小辉等人研究量子网络取得重要进展,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。国际权威学术期刊《自然·光子学》日前发表了该成果,审稿人认为这是“多节点量子网络研究的里程碑”。
与现有的电子计算机网络相对应,量子网络指的是远程量子处理器间的互联互通,按发展程度可分为量子密钥网络、量子存储网络、量子计算网络三个阶段。量子通信线路无法通过挂接旁路窃听与拦截窃听,只要是被窃听就会让量子态发生变化从而改变通信内容被侦知,从而实现安全的通信。因此量子网络具有重要的应用价值。
最近半年一直在尝试从复杂的关系网络中,挖掘可能从事某种恶意的团伙,比如在交易数据中挖掘潜在可疑交易的诈骗团伙等。在对全网的复杂网络分团后,面临一个问题,就是需要识别可疑恶意团伙的核心节点,或者关键节点。
从调研的情况来看,主要有如下衡量节点重要性的手段:
这是一种最简单也最直观的衡量方式,计算网络中每个节点的度数,根据度数大小衡量重要性。度数越大,说明与该节点连接的节点越多,即该节点越重要。典型的案例,如微博的大V,因为其分数多,度数高,因此根据度衡量,大V们往往会被计算为团中的关键节点。
优点:计算简单,成本低,是一种考虑节点近邻的排序方式。
存在的问题:缺乏全局的考虑,因为其仅考虑了1度关联的节点数,甚至没有考虑关联节点的重要性。如果某个大V购买了很多僵死粉,也会被计算为关键节点,虽然这个“大V”对其他正常用户的影响力很小。
某个节点的介数,是指网络中所有的最短路径中经过该节点的路径数。介数越高,说明网络中任意两个人的关系与这个节点的关系越大,即这个节点在全局中的影响力越大,也就越重要越关键。
优点:相比度,介数考虑节点在整个网络中的重要程度,是一种基于路径的衡量,或叫排序方式。
存在的问题:计算时间复杂度较大,尤其在节点较多的网络中,在实际应用中需要进行优化。
核度也是一种基于近邻度量的计算方式。对网络从外围一层一层剥离直到没有节点,节点的核度是指该节点处于被剥离的位置。如度为1的节点为最外层,也就是核度为1的层,剥离这些节点后,会再次出现度为1的节点,重复剥离。值得注意的是,并不是度越大的节点,核度越大,越最后被剥离。
如果一个节点的核度越大,越是最后被剥离,说明它越处于网络中的中心位置,也就越重要。
优点:相比度的局限性,核度考虑了节点在整个网络的重要程度,并且计算复杂度没有明显增大。
存在的不足:划分力度太粗,导致很多看起来并不属于同一层级的节点,被划分为相同的重要层级,即每一次剥离的节点很多。
除了上述3个指标,还有很多其他衡量节点的方式,如H指数等。综合来看,挖掘和识别网络中的重要节点,目前存在如下的问题:
1、无法找到一种适合所有网络结果的衡量方式,也就是说,不同网络结果的节点重要性衡量是不一样的。
2、即使在明确的衡量公式下,不同参数也会导致结果不同。
3、众多的分析算法都是对单个点的重要性衡量,而不是节点集,重要的节点集,并不是单个节点的集合,而是对复杂网络的一种抽取。
我国学者研究“多节点量子”网络取得基础性突破,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。
网络节点是指一台电脑或其他设备与一个有独立地址和具有传送或接收数据功能的网络相连。节点可以是工作站、客户、网络用户或个人计算机,还可以是服务器、打印机和其他网络连接的设备。
全国核心节点之间为不完全网状结构。以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条以上高速ATM链路与这三个中心相连,由国家电信部门负责经营管理,通过高速数据专线实现国内各节点互联,拥有国际专线,是世界INTERNET的一部分,其中包含北京、上海、广州、沈阳、西安、成都、武汉和南京八大超级核心节点。
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