Microsoft annonce la construction d'un ordinateur quantique commercial dans trois ans : Le rêve pourra-t-il se réaliser ?

marsbitXuất bản vào 2026-06-15Cập nhật gần nhất vào 2026-06-15

Tóm tắt

Microsoft annonce avoir développé le nouveau puce quantique Majorana 2, où les qubits affichent une durée de cohérence moyenne record de 20 secondes, soit une fiabilité multipliée par 1000 par rapport à la génération précédente. Sur cette base, la société fixe un objectif ambitieux : construire un ordinateur quantique commercial viable d'ici 2029. Cette percée repose sur deux piliers. D'abord, la technologie des *qubits topologiques* utilisée par Microsoft, qui exploite les propriétés des quasi-particules de Majorana pour protéger l'information quantique des perturbations, offrant une stabilité intrinsèque supérieure. Ensuite, le rôle crucial joué par l'IA dite "agentique" de la plateforme Microsoft Discovery. Celle-ci a accéléré la recherche en optimisant les paramètres de fabrication, en analysant des données complexes et en résolvant des problèmes expérimentaux, réduisant considérablement le temps de développement. Si cet avancement est salué comme une étape majeure, des défis immenses persistent pour atteindre l'objectif de 2029. Le Majorana 2 ne contient que 12 qubits, alors qu'un ordinateur quantique universel et utile nécessitera probablement des millions de qubits. De plus, des questions pratiques subsistent : la durée de cohérence, bien que prolongée, sera-t-elle suffisante pour les algorithmes complexes ? Les coûts de compilation et la vérification des résultats posent également des problèmes non résolus. Microsoft, en misant sur la voie topologique qu'elle estim...

Microsoft a récemment dévoilé sa nouvelle puce quantique de nouvelle génération, Majorana 2. Le fabricant affirme que le temps de cohérence moyen des qubits sur cette puce atteint 20 secondes, une fiabilité 1000 fois supérieure à celle de la génération précédente. Sur cette base, Microsoft a lancé une déclaration fracassante : « D'ici 2029, nous disposerons d'un ordinateur quantique évolutif ayant une valeur commerciale. » L'année dernière encore, les prévisions dominantes dans le secteur évoquaient « d'ici dix ans ». Microsoft vient donc de diviser ce délai par deux.

Au cours du développement de cette puce, Microsoft s'est largement appuyé sur son IA agentique de la plateforme « Microsoft Discovery », permettant à une équipe d'IA de collaborer comme un groupe de recherche humain, en analysant de manière autonome des volumes massifs de données expérimentales, en émettant des hypothèses et en optimisant les procédés de fabrication. D'un côté, une percée matérielle en calcul quantique, de l'autre, une assistance logicielle par l'intelligence artificielle, les deux domaines les plus avancés sont en train de se renforcer mutuellement.

Qu'est-ce qu'une puce quantique ?

Une puce quantique manipule des qubits. Un qubit peut être dans un état de superposition de 0 et 1 ; avant mesure, il est comme une pièce de monnaie en rotation, portant simultanément la possibilité d'être 0 et 1. L'état de superposition de deux qubits peut contenir les quatre possibilités 00, 01, 10, 11 ; pour trois qubits, cela correspond à huit possibilités... et ainsi de suite, l'état quantique de n qubits est de dimension 2^n. Ensuite, par des opérations soigneusement conçues, les portes quantiques (portes logiques en calcul quantique) manipulent la phase de l'état quantique, provoquant une interférence des amplitudes de probabilité dans la superposition, amplifiant ainsi la réponse correcte. C'est la raison pour laquelle on dit que l'ordinateur quantique possède une « puissance de calcul exponentielle ».

En outre, deux qubits intriqués présentent une corrélation particulière : en mesurant l'un, l'état de l'autre se détermine instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. En exploitant ces propriétés quantiques, les ordinateurs quantiques pourraient accomplir des tâches difficiles à réaliser efficacement pour les ordinateurs classiques.

La puce quantique est le processeur spécialement conçu pour générer, manipuler et mesurer ces qubits. Elle n'utilise pas de transistors traditionnels, mais capte les états quantiques via des circuits supraconducteurs, des ions piégés, des photons ou même des matériaux topologiques, les faisant calculer selon une logique définie par l'homme, c'est-à-dire les portes quantiques.

Les faiblesses de la puce quantique

Bien que puissants, les qubits présentent une faiblesse fatale : ils sont extrêmement sensibles et fragiles.

L'état de superposition d'un qubit, s'il est légèrement perturbé par l'environnement (comme des fluctuations de température, des radiations électromagnétiques ou des rayons cosmiques), s'effondre instantanément en un 0 ou un 1 déterminé, perdant ainsi sa capacité de calcul parallèle. Ce phénomène est appelé décohérence.

Avant la puce Majorana 1 de Microsoft, la durée de vie typique des qubits supraconducteurs dominants n'était que de quelques dizaines de microsecondes. Autrement dit, à peine préparé, avant même d'avoir effectué quelques calculs, le qubit « meurt ». Par conséquent, un indicateur clé de la qualité d'une puce quantique est la durée de vie des qubits, également appelée temps de cohérence.

L'annonce par Microsoft d'un temps de cohérence de 20 secondes a provoqué des réactions sismiques dans le secteur. Car pour les opérations quantiques, 20 secondes représentent déjà un chiffre astronomique. Il faut savoir qu'exécuter une opération de porte quantique ne prend qu'une microseconde (un millionième de seconde). 20 secondes signifient que l'on peut effectuer vingt millions d'opérations, ce qui est théoriquement suffisant pour exécuter des algorithmes quantiques assez complexes. Microsoft a même fait une comparaison frappante : « Cette amélioration équivaut presque à inventer une batterie de téléphone portable qui, au lieu de durer un jour, tient près de trois ans après une seule charge. »

20 secondes n'est qu'une moyenne, certains qubits pouvant même se maintenir pendant une minute. La génération précédente, Majorana 1, n'atteignait qu'un temps de cohérence de l'ordre de la milliseconde, d'où l'affirmation de Microsoft d'une « fiabilité améliorée de 1000 fois ».

Alors, comment Microsoft a-t-il fait ? La réponse se cache dans sa feuille de route technologique : le calcul quantique topologique.

L'arme secrète de Microsoft : le qubit topologique

La plupart des puces quantiques dominantes, comme celles de Google et d'IBM, utilisent des qubits supraconducteurs. Cette technologie est relativement mature, mais pour éviter les interférences environnementales, elle nécessite des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu (-273 °C), et présente une courte durée de vie, sujette aux erreurs.

Microsoft a passé 20 ans à emprunter une voie plus difficile mais théoriquement plus avantageuse : le qubit topologique.

Sur une feuille de papier, percez un ou deux trous, froissez la feuille en boule, le papier se déforme, mais les trous restent là. Un trou ne devient pas deux trous, deux trous ne fusionnent pas en un seul ; le nombre de trous sur la feuille est une invariante topologique. De même, le fait de tresser deux cordes ensemble, l'ordre dans lequel les cordes échangent leurs positions est aussi une invariante topologique. Le qubit topologique exploite justement cette invariance topologique pour protéger l'information quantique. L'information n'est pas stockée sur des particules spécifiques, mais dans la texture de tressage résultant de l'échange de positions entre des quasiparticules (une excitation collective d'un système de particules). Ce mode de stockage est non local, ce qui signifie que des perturbations mineures comme le bruit ou la chaleur ont du mal à détruire la structure topologique globale. Par conséquent, les qubits topologiques sont intrinsèquement bien moins sensibles au bruit environnemental et sont beaucoup plus stables que les autres types de qubits.

La quasiparticule utilisée par Microsoft porte un nom légendaire : le fermion de Majorana. En 1937, le physicien italien Ettore Majorana a prédit l'existence d'un fermion particulier dont l'antiparticule serait elle-même. Cette particule n'a pas encore été découverte. Au début du XXIe siècle, les scientifiques ont commencé à en chercher une analogie en physique de la matière condensée : un mode appelé mode de Majorana à énergie nulle. Lorsque des modes de Majorana à énergie nulle échangent leurs positions dans un espace bidimensionnel, l'état quantique global change ; l'ordre des échanges influence le résultat final, un peu comme différentes façons de tresser les cheveux donnent des tresses différentes.

En 1997, le physicien Alexei Kitaev, alors à l'Institut Landau en Russie, a été le premier à proposer la théorie de l'utilisation des fermions de Majorana pour le calcul quantique topologique. En 2005, Microsoft a créé Station Q, Kitaev en étant l'un des membres fondateurs. Microsoft s'est ainsi engagé sur cette voie technologique, y consacrant près de 20 ans. En 2025, Microsoft a publié la première puce Majorana, prouvant la faisabilité en principe du qubit topologique. Ils ont révolutionné l'utilisation de supraconducteurs topologiques, permettant de créer un nouvel état de la matière pour un calcul quantique plus stable. Aujourd'hui, Majorana 2 transforme ce principe en un véritable bond de performance.

Une amélioration clé réside dans le changement de matériau : le supraconducteur topologique de la première puce Majorana utilisait de l'aluminium, tandis que la seconde génération utilise du plomb. Le plomb est couramment utilisé comme matériau de blindage contre les radiations. En l'utilisant comme supraconducteur, on peut considérablement épaissir le bouclier du qubit, protégeant l'état quantique fragile des interférences des rayons cosmiques. Cette modification, qui peut sembler peu révolutionnaire, combinée à l'optimisation par l'IA de centaines de paramètres de fabrication, a finalement permis une amélioration de la fiabilité de 1000 fois.

Cependant, Majorana 2 ne compte actuellement que 12 qubits intégrés. Pour réaliser un ordinateur quantique universel ayant une valeur commerciale, le secteur estime généralement qu'il faut au moins un million de qubits. Passer de 12 à 1 million implique de surmonter d'innombrables défis techniques et physiques. Le fait que Microsoft ose annoncer 2029 montre leur grande confiance dans leur approche topologique. En effet, en théorie, la surcharge de correction d'erreurs des qubits topologiques est bien inférieure à celle des autres solutions dominantes. Une fois mis en pratique, ils pourraient se concrétiser plus rapidement que les autres approches.

L'IA à l'honneur : comment l'IA agentique accélère le développement des puces quantiques

L'amélioration de 1000 fois de la fiabilité réalisée par Microsoft cette fois-ci bénéficie également d'un « coup de pouce » indéniable : l'IA agentique. Microsoft dispose de la plateforme Microsoft Discovery. La capacité centrale de cette plateforme est de déployer des IA agentiques, c'est-à-dire plusieurs agents d'IA pouvant jouer différents rôles, comme analyste de données, concepteur d'expériences ou chercheur documentaire, accomplissant de manière autonome des flux de travail de recherche sous la direction de scientifiques humains.

Tout commence avec le matériau au cœur de la puce Majorana. La première génération utilisait de l'aluminium comme supraconducteur, tandis que la deuxième génération utilise du plomb. Changer de matériau affecte tout le système, et l'équipe a passé plusieurs années à explorer les divers compromis. Trouver la formulation de dopage précise nécessitait des centaines, voire des milliers d'expériences. Désormais, l'IA délimite d'abord les cibles à haute probabilité par simulation ; idéalement, une seule expérience peut suffire.

Ce n'est que le début. La fabrication d'une puce quantique implique d'innombrables étapes : logiciel, architecture, empilement de matériaux, procédés, mesure, etc. La modification d'un paramètre peut provoquer un effet domino. Les ingénieurs humains ont du mal à surveiller simultanément toutes les variables, mais les agents d'IA le peuvent. Plus crucial encore, l'équipe quantique de Microsoft a accumulé près de vingt ans de données expérimentales massives, dans des formats divers, dispersées entre des scientifiques de différents pays et de différentes spécialités. Les agents d'IA peuvent les synthétiser à nouveau et trouver des corrélations invisibles pour nous, humains, car aucune personne ne possède une vue aussi large.

L'autre atout majeur de l'IA est l'accélération des expériences. La création d'un état quantique topologique nécessite d'ajuster simultanément des centaines de paramètres de tension, puis d'effectuer des mesures, et la mesure est précisément l'étape la plus longue et la plus délicate du calcul quantique. Auparavant, un scientifique mettait plusieurs semaines à effectuer manuellement une série de mesures. L'équipe avait tenté une automatisation avec des méthodes d'apprentissage automatique précoces, sans succès. Ce n'est qu'après avoir formé un agent d'IA spécialisé sur la plateforme Microsoft Discovery qu'ils ont réduit le cycle complet de plusieurs ordres de grandeur. L'IA peut balayer en parallèle tout l'espace des paramètres, déterminant automatiquement où se trouve le point minimal permettant un fonctionnement normal, puis le localiser avec précision.

Enfin, l'IA a également aidé l'équipe à résoudre le problème du « bruit fantôme ». Une fois, les données expérimentales étaient toujours incohérentes, et les scientifiques ont longtemps cherché sans trouver la cause. Plus tard, un agent d'IA a synthétisé le modèle physique, les journaux d'appareils et les connaissances des procédés, extrayant des données brutes un capteur de température non calibré qui perturbait silencieusement les résultats de mesure.

On peut dire que sans la participation de l'IA, le bond de performance de 1000 fois de Majorana 2 aurait pu prendre encore plusieurs années à se réaliser. Cela confirme également un consensus en formation : le calcul quantique et l'intelligence artificielle peuvent se renforcer mutuellement. L'IA accélère le développement du matériel de calcul quantique, et les futurs ordinateurs quantiques soutiendront à leur tour l'IA en fournissant une puissance de calcul exponentielle pour l'apprentissage automatique.

Le rêve pourra-t-il se réaliser ?

Sur ce terrain de compétition, Microsoft n'est pas le seul participant. Les chemins vers « l'autre rive quantique » ne se limitent pas à la puce quantique topologique ; il existe également les puces quantiques supraconductrices, à ions piégés, photoniques et à spins dans le silicium. Les gouvernements intensifient également leurs investissements. La Chine a des projets à grande échelle dans les domaines de la communication quantique et du calcul quantique ; les États-Unis accordent des subventions importantes aux entreprises de calcul quantique ; l'Union européenne a également lancé le programme « Quantum Flagship ».

En 2029, Microsoft pourra-t-elle réellement créer un ordinateur quantique de niveau commercial ? Paul Stevenson, professeur de physique à l'Université du Surrey au Royaume-Uni, commente que Microsoft semble avoir réalisé une percée dans la fabrication de qubits fiables. Si les résultats résistent à l'examen, ce délai semble raisonnable. Mais en même temps, de nombreux scientifiques souhaitent voir plus de données détaillées ayant passé l'examen par les pairs, car les articles connexes publiés par Microsoft à cette occasion n'ont pas encore terminé le processus d'examen par les pairs.

Bien sûr, derrière la déclaration tapageuse et l'enthousiasme de Microsoft, plusieurs points méritent une réflexion plus froide. Premièrement, 20 secondes, est-ce suffisant ? Un temps de cohérence de 20 secondes représente certes un bond prodigieux par rapport à quelques dizaines de microsecondes. Mais les algorithmes quantiques pratiques nécessitent des centaines de millions d'opérations de portes quantiques. Même en comptant une microseconde par opération, 20 secondes ne permettent que vingt millions d'étapes, ce qui est encore éloigné de plusieurs ordres de grandeur des nombres requis pour casser le chiffrement RSA ou simuler précisément des molécules pharmaceutiques. Rappelons que la décohérence est une limite imposée par les lois de la physique, que l'ingénierie ne pourra jamais totalement éliminer. Deuxièmement, le problème du coût de compilation. Chaque fois qu'on utilise un ordinateur quantique pour résoudre un problème, il faut d'abord effectuer une compilation sur un ordinateur classique, traduisant le problème en un circuit quantique spécifique, puis résoudre des équations en fonction des paramètres de la puce quantique pour obtenir les séquences d'impulsions électromagnétiques correspondant aux portes quantiques. Ce processus de compilation n'est pas universel ; il est unique à chaque problème, et la puissance de calcul classique consommée par la compilation elle-même peut être proche, voire supérieure, au coût de résolution directe par des méthodes classiques. Troisièmement, que se passe-t-il si l'ordinateur quantique fournit une réponse erronée ? L'homme ne peut pas la vérifier avec un ordinateur classique (si c'était possible, on n'aurait pas besoin de l'ordinateur quantique). En fin de compte, si la réponse est fausse, on ignore où se situe l'erreur.

Le rêve de construire un ordinateur quantique commercial ressemble à une botte suspendue en l'air, tardant à toucher le sol. Un jour, même si elle touche le sol, ce ne sera peut-être qu'un bruit sourd. En parcourant l'histoire des sciences, le progrès technologique ressemble parfois à « planter un saule sans intention qu'il prospère, vouloir cultiver une fleur mais échouer ». Ce sur quoi on fonde de grands espoirs ne se réalise pas forcément, tandis que les solutions et les percées se trouvent peut-être là où on ne les attend pas.

Références

https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/

https://www.bluequbit.io/blog/quantum-chips

https://www.bbc.com/news/articles/cj4p7gyvp52o

https://zhuanlan.zhihu.com/p/2035004303467917427?share_code=14f9XN3e5wlBq&utm_psn=2035105136662553502&utm_source=wechat_session&utm_medium=social&s_r=0&wechatShare=1

Cet article provient du compte WeChat : 心智观察所 , Auteur : 心智观察所

Câu hỏi Liên quan

QQu'est-ce que Microsoft a annoncé concernant son ordinateur quantique ?

AMicrosoft a annoncé qu'il construira un ordinateur quantique commercialisable et évolutif d'ici 2029, en s'appuyant sur sa nouvelle puce quantique Majorana 2 dont les qubits ont une durée de vie moyenne de 20 secondes.

QQuel est le principal avantage des qubits topologiques de Microsoft par rapport aux qubits supraconducteurs traditionnels ?

ALes qubits topologiques de Microsoft sont intrinsèquement plus stables et résistants au bruit environnemental car l'information quantique est stockée de manière non locale dans la structure topologique (la 'tresse') des quasi-particules, ce qui la protège des petites perturbations.

QComment l'IA a-t-elle contribué au développement de la puce Majorana 2 ?

AMicrosoft a utilisé des IA agentiques sur sa plateforme 'Microsoft Discovery'. Ces agents IA ont automatisé et accéléré des tâches comme l'analyse de vastes ensembles de données expérimentales, l'optimisation des paramètres de fabrication (ex: la composition du plomb), la localisation précise des paramètres de fonctionnement et la résolution de problèmes complexes comme le 'bruit fantôme'.

QQuels sont les principaux défis ou limites qui subsistent pour réaliser l'ordinateur quantique commercial de Microsoft ?

ALes principaux défis sont : passer de 12 qubits à plusieurs millions nécessaires pour un ordinateur quantique utile ; bien que la durée de vie de 20 secondes soit une avancée majeure, elle pourrait ne pas suffire pour les algorithmes quantiques les plus complexes ; les coûts et la complexité de la compilation des problèmes en circuits quantiques ; et la difficulté de vérifier la justesse des résultats d'un calcul quantique.

QQu'est-ce qu'un qubit quantique et en quoi est-il différent d'un bit classique ?

AUn qubit (bit quantique) est l'unité fondamentale de l'information quantique. Contrairement à un bit classique qui est soit 0 soit 1, un qubit peut exister dans un état de superposition, simultanément 0 ET 1 avec des probabilités variables. De plus, plusieurs qubits peuvent être intriqués, créant des corrélations fortes et instantanées quelle que soit la distance qui les sépare.

Nội dung Liên quan

Sự Ra Mắt Của Warsh: Chủ Tịch Fed Hiểu Crypto Nhất Lịch Sử Sẽ Mang Đến Bất Ngờ Hay Cú Sốc Cho Thị Trường?

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh, người được mệnh danh là chủ tịch FED "hiểu rõ về Crypto nhất trong lịch sử", sắp có buổi họp báo chính sách đầu tiên trong bối cảnh thử thách ba mặt: lạm phát quay trở lại, áp lực giảm lãi suất từ Tổng thống Trump và kỳ vọng thị trường về việc tăng lãi suất. Khác với người tiền nhiệm, Warsh có cái nhìn sâu sắc về tài sản số, từng coi Bitcoin như "cảnh sát tốt cho chính sách" và nhấn mạnh giá trị sản xuất của ngành công nghiệp blockchain. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng là người theo chủ nghĩa diều hâu về lạm phát. Sự kết hợp giữa "lãi suất chặt chẽ" và "quy định thân thiện" từ ông có thể trở thành yếu tố cốt lõi định giá tài sản mã hóa. Bài viết phân tích tác động từ ba khía cạnh: 1. **Chuyển đổi khuôn mẫu kỳ vọng quy định:** Từ phòng thủ sang tích hợp và đổi mới, có thể thúc đẩy các khung pháp lý rõ ràng hơn, hỗ trợ ổn định do khu vực tư nhân phát hành. 2. **Định giá lại lộ trình lãi suất và phần bù rủi ro:** Một chủ tịch hiểu biết và giao tiếp rõ ràng có thể giảm bớt phí bảo hiểm bất định, có lợi về cấu trúc cho thị trường. 3. **Tái phân bổ dòng vốn toàn cầu:** Kinh nghiệm đầu tư cá nhân của Warsh truyền tải tín hiệu về sự chấp nhận chính thống, có thể thúc đẩy các quỹ thể chế truyền thống phân bổ tài sản số. Hai kịch bản chính được đưa ra: * **Ngạc nhiên thú vị:** Nếu Warsh thể hiện thái độ ôn hòa và công nhận giá trị của tài sản số, thị trường có thể được tiếp thêm sức mạnh. * **Cú sốc:** Nếu ông phát tín hiệu tăng lãi suất mạnh mẽ, tài sản rủi ro, bao gồm crypto, có thể chịu áp lực bán. Mặc dù Warsh đã bán các khoản nắm giữ liên quan đến crypto để tuân thủ quy tắc đạo đức, nhưng sự hiểu biết thực sự của ông về công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho việc chính thống hóa tài sản số về lâu dài, vượt ra ngoài các phản ứng thị trường ngắn hạn.

marsbit11 phút trước

Sự Ra Mắt Của Warsh: Chủ Tịch Fed Hiểu Crypto Nhất Lịch Sử Sẽ Mang Đến Bất Ngờ Hay Cú Sốc Cho Thị Trường?

marsbit11 phút trước

XRP Ledger Ra Mắt Rebrand XRPLd Cùng Với Bản Nâng Cấp Phiên Bản 3.2.0

Phiên bản 3.2.0 của XRP Ledger đã chính thức ra mắt, đánh dấu một bước nâng cấp quan trọng cho cơ sở hạ tầng blockchain cốt lõi. Lần này, các nhà phát triển đã đổi tên phần mềm vận hành mạng từ "rippled" thành "xrpld" để phù hợp hơn với toàn bộ hệ sinh thái của dự án. Bản cập nhật tập trung chủ yếu vào các cải tiến back-end và hiệu suất thay vì tính năng người dùng mới. Các tối ưu hóa bộ nhớ được giới thiệu có khả năng tiết kiệm tới 40% lượng bộ nhớ máy chủ, đồng thời chuẩn bị kiến trúc phần mềm cho việc mở rộng quy mô trong tương lai. Về mặt bảo mật, bản sửa đổi `fixCleanup3_2_0` mang lại nhiều cải thiện cho các mô-đun như kho lưu ký tài sản đơn, giao thức cho vay, sàn giao dịch phi tập trung và mã thông báo đa năng. Các kiểm tra bất biến mới được thêm vào để đảm bảo tính toàn vẹn của sổ cái khi tài khoản bị xóa. Một khả năng mới cho nhà phát triển là ứng dụng có thể truy xuất thông tin định nghĩa giao thức và máy chủ XRP Ledger mà không cần kết nối trực tiếp, hỗ trợ đáng kể việc phát triển ví, công cụ khám phá chuỗi khối và API. Các thay đổi về khả năng mở rộng và ổn định bao gồm kích thước khối có thể cấu hình, hỗ trợ lưu trữ cơ sở dữ liệu hiệu quả qua nuDB, và việc hỗ trợ máy chủ gRPC cho TLS/mutual TLS trở thành tùy chọn. Cổng kết nối ngang hàng mặc định cũng được đổi từ 51235 sang 2459. Các tính năng kiểm tra bất biến giao dịch tạm thời bị vô hiệu hóa trong phiên bản 3.2.0 do ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng không gây rủi ro bảo mật.

TheNewsCrypto42 phút trước

XRP Ledger Ra Mắt Rebrand XRPLd Cùng Với Bản Nâng Cấp Phiên Bản 3.2.0

TheNewsCrypto42 phút trước

AGI không phải là điểm kết thúc, nghiên cứu mới của DeepMind: Hướng tới ASI, tiến bộ AI thực sự mới chỉ bắt đầu

DeepMind mới đây công bố nghiên cứu cho rằng AGI (Trí tuệ nhân tạo phổ quát) không phải là điểm cuối. AI sẽ tiếp tục phát triển vượt qua khả năng của các nhóm chuyên gia con người hàng đầu, hướng tới ASI (Trí tuệ siêu nhân tạo). Báo cáo phân biệt ba khái niệm: AGI (năng lực nhận thức tương đương mức trung bình của con người), ASI (vượt trội con người trong hầu hết lĩnh vực quan tâm), và UAI (giới hạn lý thuyết tối thượng). Nghiên cứu đề xuất bốn con đường tiềm năng để chuyển từ AGI sang ASI: 1. Mở rộng quy mô tính toán, mô hình và dữ liệu. 2. Tiến hóa thuật toán, có thể thay đổi mô hình mới. 3. Tự cải thiện đệ quy, tạo phản hồi tích cực. 4. Điều phối đa tác tử và trí tuệ tập thể. Đồng thời, báo cáo chỉ ra sáu điểm nghẽn chính: giới hạn dữ liệu chất lượng cao, áp lực tài nguyên và kinh tế, hạn chế của mô hình mạng nơ-ron hiện tại, nghiên cứu ngày càng khó khăn, rào cản trừu tượng, cùng các vấn đề quản lý và phản ứng xã hội. Khi AI vượt con người, các phương pháp đánh giá truyền thống sẽ mất ý nghĩa. Cần xây dựng hệ thống đánh giá mới cho thời kỳ hậu AGI. ASI không phải là hệ thống toàn năng, vẫn chịu ràng buộc bởi các quy luật vật lý, độ phức tạp tính toán, dữ liệu, tài nguyên và tốc độ phản hồi thực tế. Tương lai phát triển của AI vẫn chứa nhiều bất định, đòi hỏi một nỗ lực liên ngành quy mô lớn để theo dõi và ứng phó.

marsbit1 giờ trước

AGI không phải là điểm kết thúc, nghiên cứu mới của DeepMind: Hướng tới ASI, tiến bộ AI thực sự mới chỉ bắt đầu

marsbit1 giờ trước

Kraken Ra Mắt Hợp Đồng Perpetual Trước IPO Cho OpenAI Và Anthropic Với Đòn Bẩy Lên Đến 5x

Kraken đã ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perps) tiền IPO cho hai công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu là OpenAI và Anthropic. Các hợp đồng này cho phép các nhà giao dịch đủ điều kiện mở vị thế mua (long) hoặc bán (short) đối với các công ty tư nhân được theo dõi sát sao này trước khi họ lên sàn chứng khoán, với đòn bẩy lên tới 5x. Sản phẩm này đánh dấu một bước tiến trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng phái sinh tiền mã hóa sang các tài sản ngoài chuỗi, cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận thay thế để có thể tiếp xúc với các công ty tư nhân vốn thường khó tiếp cận. Tuy nhiên, hợp đồng tiền IPO có những rủi ro đặc thù. Khác với các hợp đồng vĩnh viễn cho tiền mã hóa có giá cả minh bạch, định giá công ty tư nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như các vòng gọi vốn, giao dịch thứ cấp và kỳ vọng về thời điểm IPO. Điều này khiến việc định giá và quản lý rủi ro trở nên phức tạp hơn. Việc sử dụng đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng làm gia tăng đáng kể rủi ro thua lỗ và thanh lý. Do đó, các nhà giao dịch cần hiểu rõ bản chất của sản phẩm mới và các rủi ro độc đáo của thị trường tư nhân trước khi tham gia.

bitcoinist1 giờ trước

Kraken Ra Mắt Hợp Đồng Perpetual Trước IPO Cho OpenAI Và Anthropic Với Đòn Bẩy Lên Đến 5x

bitcoinist1 giờ trước

Các giao dịch M&A trên thị trường tiền mã hóa đang diễn ra sôi động bất thường

Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực tiền mã hóa đang trở nên sôi động bất thường. Theo số liệu từ RootData, trong tháng này, số vụ M&A đã lên tới 10, trong khi số vòng gọi vốn chỉ là 14. Tỷ lệ M&A trong tổng số giao dịch thị trường sơ cấp đã đạt khoảng 42%, mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện tượng này phản ánh trước hết là sự suy giảm kéo dài của thị trường gọi vốn. Kể từ tháng 11/2024, số lượng giao dịch M&A hàng tháng duy trì ở mức 10-20 vụ, trong khi giao dịch gọi vốn giảm mạnh từ khoảng 100 xuống còn khoảng 50 vụ. Điều này có nghĩa là M&A không thay thế cho sự sôi động của thị trường vốn, mà trở thành hình thức giao dịch ổn định hơn khi thị trường vốn thu hẹp. Các công ty lớn như Coinbase, Kraken, Ripple, MoonPay... đang tận dụng thời kỳ giá trị định thấp để mua lại các đội ngũ, giấy phép, công nghệ với chi phí thấp hơn, ít cạnh tranh hơn và có thêm quyền thương lượng. Bốn lý do chính thúc đẩy M&A là: định giá đủ rẻ, tiết kiệm chi phí thời gian và thử sai, tiếp cận nguồn lực giấy phép/tuân thủ, và hợp nhất chuỗi giá trị thượng-nhượng nguồn. Các lĩnh vực trọng tâm của M&A hiện nay bao gồm: cơ sở hạ tầng giao dịch (đặc biệt là phái sinh), thanh toán & stablecoin, giấy phép tuân thủ, và phát hành/phân phối tài sản (RWA). Làn sóng M&A này đang viết lại logic thoái vốn cho thị trường sơ cấp, cung cấp một lối thoát khác ngoài việc phụ thuộc vào phát hành token. Nó buộc các dự án phải chú trọng hơn vào giá trị sản phẩm, doanh thu thực và khả năng tích hợp chiến lược thay vì chỉ đóng gói câu chuyện để gọi vốn. Tuy nhiên, xu hướng này cũng cho thấy ngành công nghiệp tiền mã hóa đang trở nên tập trung hơn. Các nền tảng lớn dần nắm giữ tài sản, thanh khoản và giấy phép, khiến việc gia nhập thị trường của các startup mới ngày càng khó khăn, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ khởi nghiệp dễ dàng.

链捕手2 giờ trước

Các giao dịch M&A trên thị trường tiền mã hóa đang diễn ra sôi động bất thường

链捕手2 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua CHIP

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua USD.AI (CHIP) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua USD.AI (CHIP) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ USD.AI (CHIP) của BạnSau khi mua USD.AI (CHIP), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch USD.AI (CHIP)Giao dịch USD.AI (CHIP) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 426Xuất bản vào 2026.04.21Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua CHIP

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của CHIP (CHIP) được trình bày dưới đây.

活动图片