تشارلز بينيت وجيل براسارد يفوزان بجائزة تورينج

مُنح تشارلز بينيت وجيل براسارد جائزة تورينج، وهي أعلى تكريم في علم الحاسوب، لريادتهما في نظرية المعلومات الكمية. نشأت مساهماتهما من محادثة جرت عام 1979 في المحيط الأطلسي قبالة ساحل بورتوريكو.

تكرّم جائزة تورينج تشارلز بينيت وجيل براسارد لعملهما التأسيسي في نظرية المعلومات الكمية. وقد ساعدت هذه المجموعة من الأبحاث في إدخال علوم الحاسوب إلى عصر المعلومات الكمية، كما هو مذكور في مقال نُشر في موقع Wired في 18 مارس 2026. وتسلط الجائزة الضوء على دورهم في جعل الحوسبة الكمية ممكنة، في الوقت الذي تعمل فيه شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وآي بي إم والعديد من الشركات الناشئة بنشاط على تطوير أجهزة كمبيوتر كمومية والإعلان عن التقدم المحرز في هذه التكنولوجيا. في عام 1979، بدا أن مثل هذه التطورات لا يمكن تصورها. في ذلك الصيف، التقى العالمان خلال لقاء مائي قبالة ساحل بورتوريكو. وأطلق نقاشهما شرارة ابتكار نظرية المعلومات الكمية، مما أرسى الأساس لمساعي الحوسبة الكمية اليوم. تعتبر جائزة تورينج على نطاق واسع أعلى وسام في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

حيث أشاد الخبراء في مؤتمر Q2B وادي السيليكون في ديسمبر بتقدم كبير في أجهزة الحوسبة الكمومية، واصفين التقدم بأنه مذهل رغم التحديات المتبقية. أعرب قادة العلم والصناعة عن تفاؤل بشأن تحقيق أجهزة مقاومة للأخطاء ومفيدة صناعيًا في السنوات القادمة. كما تكتسب التطبيقات في الصحة والطاقة واكتشاف العلوم زخمًا.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

استخدم الباحثون التراكب الكمي لمساعدة الكيوبيتات على انتهاك حد كمي أساسي، مما يسمح لها بالاحتفاظ بالمعلومات خمس مرات أطول. يشمل هذا الاختراق نظامًا من ثلاث كيوبيتات يظهر ارتباطات شديدة عبر الزمن. قد يعزز هذا الاكتشاف تطبيقات الحوسبة الكمية والمقياسة.

The 2025 Yidan Prize has been awarded to Mamadou Amadou Ly and Professor Uri Wilensky for their work in education development and research. Ly promotes multilingual education in Senegal, while Wilensky advances computational thinking through his NetLogo platform. Their innovations aim to equip learners with skills for a rapidly changing world.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Physicist Pan Jianwei and his team have demonstrated device-independent quantum key distribution over 100 kilometers using single atoms, helping to close the gap between lab experiments and real-world applications. The breakthrough enhances security through the quantum-mechanical behavior of entangled atoms, protecting quantum communication systems from real-world vulnerabilities even if devices are flawed or tampered with.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض