Quantum STEM
رفتن به کانال در Telegram
🔴کانال اصلی : @QuantumSTEM 🟣کانال اخبار : @QuantumTEQ 🟢کانال ادمیشن : @QAdmission 🌐سایت مجموعه: quantumatlas.ir 👤ارتباط با ادمین: @Q_STEM
نمایش بیشتر5 063
مشترکین
+524 ساعت
+217 روز
+2330 روز
آرشیو پست ها
5 062
5 062
🟠تمرکز فزاینده سرمایه کوانتومی در قطبهای محدود جهانی
🔶یک مطالعه جدید از سوی مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالملل (ECIPE) نشان میدهد تجاریسازی #محاسبات_کوانتومی بهطور فزایندهای در تعداد محدودی از قطبهای جغرافیایی متمرکز شده است. بر اساس این گزارش، اکنون ۹۶ درصد از کل سرمایهگذاری شرکتهای کوانتومی جهان تنها در ۴۵ «خوشه کوانتومی» متمرکز است؛ این رقم دو سال پیش ۹۲ درصد بود.
🔹برای آنکه یک منطقه بهعنوان خوشه کامل شناخته شود، باید یا دستکم دو استارتاپ با مجموع حداقل ۱۰ میلیون دلار سرمایه جذبشده داشته باشد، یا یک استارتاپ با بیش از ۲۵ میلیون دلار سرمایه، و همچنین حداقل پنج نهاد فعال پژوهشی، صنعتی یا دولتی در حوزه کوانتوم در آن حضور داشته باشند. هرچند ۸۶ منطقه دیگر بهعنوان «شبهخوشه» شناسایی شدهاند، اما بخش اصلی فعالیتهای تجاری همچنان در همان ۴۵ خوشه اصلی متمرکز است.
🔸این گزارش خوشهها را بر اساس سه شاخص ارزیابی میکند: نخست «جهتگیری بازار» که شامل میزان جذب سرمایه و مشارکت صنعت است؛ دوم «شدت همکاری» که به گستردگی و پویایی ارتباط میان نهادها اشاره دارد؛ و سوم «بلوغ اکوسیستم» که تراکم نهادی و ظرفیت نوآوری بلندمدت را میسنجد.
🔹در این رتبهبندی، کمبریج در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن هلسینکی بزرگ، آکسفورد، منطقه خلیج سانفرانسیسکو و گلاسگو بزرگ دیده میشوند. کشورهای انگلیسیزبان سهم عمده رتبههای برتر را در اختیار دارند که نشاندهنده قدرت سرمایهگذاری خطرپذیر و پیوند نزدیک میان دانشگاه و صنعت در این کشورهاست.
🔸از نظر حجم مطلق سرمایه جذبشده، ایالات متحده با فاصله قابل توجهی پیشتاز است. تنها منطقه خلیج سانفرانسیسکو حدود ۶.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده که نزدیک به ۲۹ درصد کل سرمایهگذاری جهانی شرکتهای کوانتومی را شامل میشود. دنور–بولدر و واشنگتن بزرگ نیز هرکدام بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند.
🔹در مجموع، سه خوشه آمریکایی بیش از نیمی از سرمایه جهانی این حوزه را به خود اختصاص دادهاند. در چین، منطقه شنژن–هنگکنگ–گوانگژو و شهر هِفی هرکدام بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند و در اتحادیه اروپا، پاریس بیشترین سرمایه را به خود اختصاص داده است.
🔸با این حال، اگر میزان سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، خوشههای کوچکتر و تخصصیتری مانند کمبریج، هلسینکی و دنور–بولدر عملکرد برجستهتری نشان میدهند. این موضوع بیانگر آن است که تمرکز راهبردی میتواند حتی برای اقتصادهای کوچکتر نیز مزیت رقابتی ایجاد کند.
🔹گزارش همچنین به تفاوتهای ساختاری میان مناطق اشاره میکند. کشورهای انگلیسیزبان در تجاریسازی و توسعه شرکتهای مبتنی بر سرمایهگذاری خطرپذیر برتری دارند، در حالی که چین از نظر حجم همکاریهای پژوهشی پیشتاز است.
🔸شهرهایی مانند شانگهای و پکن شبکههای دانشگاهی گسترده و فعالی دارند، اما سطح تجاریسازی صنعتی در آنها نسبت به قطبهای برتر آمریکا و بریتانیا کمتر است. اروپا نیز از نظر تولید علمی و پژوهشی قدرتمند است، اما در جذب سرمایه خصوصی کلان و تبدیل پژوهش به رشد صنعتی با چالشهایی روبهروست.
🔹در مجموع، این مطالعه نشان میدهد که نوآوری در حوزه کوانتوم بهجای گسترش یکنواخت در سطح جهان، در حال تمرکز بیشتر در خوشههای تثبیتشده است. از آنجا که توسعه فناوری کوانتومی به زیرساختهای تخصصی، نیروی انسانی کمیاب و همکاری نزدیک میان دانشگاه، صنعت و سرمایهگذاران نیاز دارد، موفقیت در این حوزه وابسته به اکوسیستمهای متراکم اما در عین حال متصل به شبکههای جهانی است.
🔸مناطق نوظهور برای رقابت مؤثر باید سرمایه را متمرکز کنند، روند شکلگیری شرکتهای زایشی را تسریع کنند، صنعت را از همان مراحل اولیه وارد فرآیند پژوهش کنند و جایگاه خود را در شبکههای همکاری بینالمللی بهصورت هدفمند تقویت کنند؛ نه اینکه منابع خود را به شکل پراکنده توزیع کنند.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
5 062
⚪️سردترین چیز در جهان چیست؟
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🔹این ویدیو جذاب به این میپردازد که سردترین مواد جهان در آزمایشگاههای فیزیک ساخته میشوند و درواقع ابرهایی از گازها میباشند که تنها کسری از درجه بالاتر از صفر مطلق را در خود نگه میدارند.
🔹در ادامه توضیح میدهد که چگونه دمایی تا این حد پایین، دریچهای به سوی سازوکار درونی ماده به دانشمندان میدهد و به مهندسان اجازه میدهد ابزارهای فوقالعاده حساسی بسازند که اطلاعات بیشتری در مورد جهان به ما میدهند
🔗منبع
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #حسگری_کوانتومی
5 062
🟠پنج راهی که فناوری کوانتومی میتواند زندگی روزمره را تغییر دهد
🔶گزارش اخیر محققان سازمان RAND Europe حوزه فناوری کوانتومی را بررسی کرده و به پنج حوزه اشاره میکند که فناوری کوانتومی میتواند به زودی تأثیر ملموسی بر آنها داشته باشد.
1️⃣کشف دارو و علوم مواد
🔹 ابررایانههای کلاسیک در شبیهسازی برهمکنشهای پیچیده مولکولی و اتمی با محدودیتهایی مواجه هستند. در مقابل، رایانههای کوانتومی میتوانند این سامانهها را بهطور مستقیمتر و کارآمدتر شبیهسازی کنند.
🔹نویسندگان بیان میکنند که این قابلیت میتواند پژوهشهای دارویی را تسریع کند، امکان واکنش سریعتر به شیوع بیماریها را فراهم آورد، از پزشکی شخصیسازیشده پشتیبانی کند و توسعه مواد با بهرهوری بالا در حوزه انرژی، کاتالیستها، آلیاژها و پلیمرها را پیش ببرد.
🔹هرچند رایانههای کوانتومی تجاری در مقیاس کامل همچنان در حال توسعه هستند، گزارش تأکید میکند که رویکردهای ترکیبی کلاسیک-کوانتومی از هماکنون نشانههایی از ظرفیت تحولآفرین خود را نشان دادهاند.
2️⃣حسگرهایی برای ناوبری، پزشکی و محیط زیست
🔹تحلیل RAND Europe همچنین به حوزه نوظهور حسگرهای کوانتومی میپردازد که دارای پیامدهای عملی قابل توجهی هستند. حسگرهای کوانتومی با بهرهگیری از پدیدههای کوانتومی میتوانند تغییرات بسیار ظریف در پدیدههای فیزیکی را آشکار کنند.
🔹در گزارش به کاربردهای بالقوهای مانند ناوبری بدون نیاز به GPS از طریق اندازهگیری میدانهای مغناطیسی و گرانشی زمین، بهبود تصویربرداری و تشخیصهای پزشکی غیرتهاجمی، و پایش محیطزیست از طریق شناسایی آلایندههای بسیار کممقدار یا هشدار زودهنگام فعالیتهای لرزهای اشاره شده است.
3️⃣بهینهسازی برای لجستیک و امور مالی
🔹چالشهای بهینهسازی در حوزههایی مانند لجستیک، سامانههای انرژی، شبکههای حملونقل و بازارهای مالی نیز بهعنوان یکی دیگر از حوزههای کلیدی مطرح شدهاند. نویسندگان توضیح میدهند که بسیاری از این سامانهها مستلزم انتخاب بهترین گزینه از میان تعداد بسیار زیادی احتمال هستند؛ کاری که حتی ابررایانههای پیشرفته نیز در انجام سریع آن با دشواری روبهرو هستند.
🔹الگوریتمهای کوانتومی میتوانند برخی از این مسائل بهینهسازی را با کارایی بیشتری حل کنند، زیرا قادرند چندین امکان را بهطور همزمان ارزیابی کنند. کاربردهای مورد اشاره شامل مسیریابی آنی در لجستیک، مدیریت دقیقتر شبکه برق، کاهش تأخیرهای زنجیرهای در سامانههای حملونقل و ارزیابی همزمان سناریوهای مختلف بازارهای مالی است.
4️⃣ارتباطات فوق امن
🔹گزارش همچنین به پیامدهای امنیت سایبری میپردازد. در آن بیان شده است که رایانههای کوانتومی پیشرفته ممکن است بتوانند سامانههای رمزنگاری متداول مانند RSA را که پایه امنیت بسیاری از ارتباطات اینترنتی هستند، بشکنند و تهدیدی جدی ایجاد کنند.
🔹در عین حال، فناوریهای ارتباطی کوانتومی مانند توزیع کلید کوانتومی میتوانند رمزنگاری ذاتاً امن فراهم کنند، زیرا هرگونه تلاش برای شنود باعث اختلال در حالت کوانتومی شده و قابل شناسایی خواهد بود. در گزارش اشاره شده است که دولتها از هماکنون رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم را بهعنوان یک اولویت راهبردی دنبال میکنند.
5️⃣پیشرفت فوقالعاده در هوش مصنوعی
🔹هوش مصنوعی بهعنوان حوزه دیگری با ظرفیت تأثیرگذاری قابل توجه معرفی شده است. نویسندگان توضیح میدهند که توسعه هوش مصنوعی به توان پردازشی عظیم وابسته است و محاسبات کوانتومی میتواند برخی فرایندهای یادگیری ماشین را تسریع کند، معماریهای هوش مصنوعی را بهینه سازد و شبیهسازی سامانههای پیچیده را ممکن کند.
🔹هرچند هوش مصنوعی تقویتشده با کوانتوم هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، گزارش بیان میکند که چنین همگراییای میتواند سرعت یادگیری، درک زمینه و توانایی پردازش دادههای گسترده را بهبود بخشد.
🔶در پایان، گزارش نتیجه میگیرد که فناوری کوانتومی دیگر صرفاً یک موضوع نظری نیست و با توجه به افزایش سرمایهگذاری جهانی، رشد نمونههای اولیه خارج از آزمایشگاه و توجه گسترده دولتها و صنایع، دوره «عصر کوانتوم» در حال شکلگیری است. نویسندگان استدلال میکنند که فناوریهای کوانتومی تجاری و مقیاسپذیر ممکن است طی یک دهه آینده به واقعیت تبدیل شوند.
🔶آنان تأکید میکنند که نظامهای آموزشی، توسعه نیروی کار، زیرساختها و چارچوبهای حکمرانی باید همگام با این تحولات تکامل یابند و سرمایهگذاری راهبردی و پایدار نقش تعیینکنندهای در شکلگیری پیامدهای این فناوری در حوزههایی مانند سلامت، انرژی، مالی، دفاع و سایر بخشها خواهد داشت.
🌐منبع
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_مبتدی #صنعت_کوانتوم
5 062
🟢معرفی استاد
🎓دکتر جواد شریفی| عضو هیئت علمی دانشگاه قم.
📘کارشناسی: مهندسی برق- دانشگاه فردوسی مشهد (1382).
📕کارشناسی ارشد: مهندسی برق- دانشگاه تهران (1384).
📗دکتری: مهندسی برق- دانشگاه تربیت مدرس (1389).
💛موضوعات مورد علاقه: محاسبات کوانتومی، سیستمهای کنترل، یادگیری ماشین.
🔗 پروفایل گوگل اسکولار با Citation=94 و H-index=5 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_قم #مهندسی_برق
5 062
🟠چرا با وجود شواهد فنی، اجماع علمی بر سر مزیت کوانتومی شکل نگرفته است؟
🔶دومینیک هنگلایتر، فیزیکدان و دانشمند حوزه محاسبات کوانتومی در مؤسسهٔ نظریهٔ محاسبات سیمونز وابسته به دانشگاه UC Berkeley، در یادداشت اخیر خود در وبلاگ Quantum Frontiers به یک شکاف فزاینده در جامعهٔ علمی اشاره میکند:
🔷با وجود بیش از پنج سال آزمایشهای پیشرفته که دقیقاً با هدف اثبات «مزیت کوانتومی» انجام شدهاند، هنوز بخش قابلتوجهی از پژوهشگران قانع نشدهاند که این نقطهٔ عطف واقعاً محقق شده است. او این یادداشت را با هدف روشنکردن منشأ این تردیدها و بازنگری در تعریف اولیه مزیت کوانتومی نوشته است؛ تعریفی که به گفتهٔ او، در گذر زمان بهطور نانوشته تغییر کرده و به منبع اصلی این مناقشه بدل شده است.
🔷مزیت کوانتومی به این معناست که یک رایانه کوانتومی بتواند یک وظیفهٔ محاسباتی مشخص را انجام دهد که شبیهسازی آن با رایانههای کلاسیک، در عمل ممکن نباشد. بر اساس شواهد موجود، بهاحتمال زیاد این نقطه تاکنون محقق شده است. مهمترین شواهد نیز از آزمایشهای بزرگمقیاس نمونهبرداری از مدارهای تصادفی (Random Circuit Sampling یا RCS) بهدست آمدهاند.
🔶در این آزمایشها، یک پردازندهٔ کوانتومیِ قابل برنامهریزی با مجموعهای تصادفی از گیتهای کوانتومی پیکربندی میشود. این گیتها روی تعداد زیادی کیوبیت اعمال شده و سپس خروجی سیستم اندازهگیری میشود. نتیجه، مجموعهای از بیتاسترینگهاست که از یک توزیع احتمالاتیِ کاملاً کوانتومی نمونهبرداری شدهاند.
🔷هرچه تعداد کیوبیتها، عمق مدار و میزان درهمتنیدگی بیشتر شود، شبیهسازی این فرایند با رایانههای کلاسیک بهصورت نمایی دشوارتر میشود، در حالی که خودِ سختافزار کوانتومی این کار را بهطور طبیعی انجام میدهد.
🔶نخستین نمایش بزرگ این نوع محاسبه در سال ۲۰۱۹ توسط گوگل و با یک پردازندهٔ ابررسانای ۵۳ کیوبیتی انجام شد. پس از آن، آزمایشها متوقف نشدند. گوگل و دانشگاه علم و صنعت چین این کار را با سامانههای بزرگتر، مدارهای عمیقتر و فیدلیتی بالاتر تکرار کردند.
🔷در همین زمان، شرکت Quantinuum نیز با معماری متفاوتی مبتنی بر یونهای بهدامافتاده—که کیوبیتهای کمتری دارد اما اتصالپذیری بهتر و خطای پایینتری ارائه میدهد—به نتایج مشابهی رسید. این تنوع معماری نشان میدهد که پدیدهٔ مشاهدهشده محدود به یک فناوری خاص نیست.
🔶در همهٔ این آزمایشها، خروجیها بهطور آماری تفاوت معناداری با خروجیهای حاصل از مدلهای کلاسیک یا نویز تصادفی دارند. این تفاوتها با معیارهایی مانند بنچمارک آنتروپی متقاطع خطی (XEB) اندازهگیری میشوند که میزان نزدیکی رفتار دستگاه واقعی به پیشبینیهای مکانیک کوانتومی را نشان میدهد. بهجز آزمایشهای اولیهٔ سال ۲۰۱۹، تاکنون هیچ شبیهسازی کلاسیکی نتوانسته این نتایج را بهطور کامل بازتولید کند.
🔷با این حال، تردیدهایی همچنان وجود دارد. دلیل اصلی این است که راستیآزمایی مستقیم این آزمایشها عمداً غیرممکن است؛ زیرا اگر بتوان مدارهای هدف را بهطور کامل شبیهسازی کرد، دیگر صحبت از #مزیت_کوانتومی بیمعنا خواهد بود.
🔶به همین دلیل، پژوهشگران ناچارند به نتایج مدارهای کوچکترِ قابل شبیهسازی و شاخصهای آماری غیرمستقیم تکیه کنند. منتقدان این روش را ناکافی میدانند، اما باید توجه داشت که در بسیاری از شاخههای علم، مانند فیزیک ذرات یا اخترفیزیک، استنتاج غیرمستقیم امری عادی و پذیرفتهشده است.
🔷بحث اصلی اما فقط فنی نیست، بلکه جنبهٔ مفهومی هم دارد. وظایفی مانند نمونهبرداری از مدارهای تصادفی، شبیه مسائل متداول محاسباتی نیستند: ورودی و خروجی معناداری ندارند و مسئلهٔ «کاربردی» مشخصی را حل نمیکنند.
🔶همین موضوع باعث شده برخی پژوهشگران معتقد باشند که مزیت کوانتومی فقط زمانی معنا دارد که همراه با کاربرد عملی، پایداری در برابر پیشرفت الگوریتمهای کلاسیک و حتی ارزش اقتصادی باشد. در حالی که هیچیک از این شرطها در تعریف اولیهٔ مزیت کوانتومی که جان پرسکیل در سال ۲۰۱۲ ارائه کرد وجود نداشت.
🔷نکتهٔ اصلی این پست این است که معیارهای تعریف مزیت کوانتومی در حال تغییر هستند. بر اساس تعریف اولیه و محدود مزیت کوانتومی، به نظر میرسد که برتری کوانتومی بالفعل محقق شده است. اختلاف امروز بیشتر بر سر این است که آیا چنین وظایف مهندسیشده اما دقیقاً تعریفشدهای «باید» بهعنوان موفقیت پذیرفته شوند یا نه.
🔶در نهایت، نویسنده تأکید میکند که رسیدن به برتری کوانتومیِ عملی و کاربردی مرحلهای کاملاً متفاوت و بهمراتب دشوارتر بوده و هنوز در پیشِ رو است. اما این موضوع نباید باعث شود که عبور از نخستین آستانه برتری کوانتومی نادیده گرفته شود.
🌐منبع
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_پیشرفته #محاسبات_کوانتومی
5 062
⚪️آشنایی با فیزیک حرکت اجسام چرخان
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🔹این ویدیو جذاب به بررسی پیشروی ژیروسکوپی میپردازد؛ حرکت «لرزشی» یا نوسانیِ مشخصی که در اجسام در حال چرخش، مانند فرفره، دیده میشود و محور چرخش آنها را در فضا جابهجا میکند. در این ویدیو توضیح داده میشود که این رفتار چگونه در اثر گشتاوری که وزن جسم و نیروی گرانش ایجاد میکند به وجود میآید.
🔗منبع
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #فیزیک
5 062
🟠آشنایی با بسترهای فیزیکی مختلف محاسبات کوانتومی
🔷جدول بالا بسترهای فیزیکی مختلف #محاسبات_کوانتومی (ابررسانایی، یونهای به دام افتاده، فوتونیک، اتمهای خنثی و غیره) را به همراه مزایا و معایب هریک به تصویر میکشد. همچنین برخی از بازیگران اصلی که از این بسترهای فیزیکی استفاده میکنند، نشان داده شده است.
🌐منبع
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#کوانتوم_گرافیک #سطح_مبتدی
5 062
Repost from Quantum News
+5
🏅برترین اخبار کوانتومی ماه ژانویه 2026 از نگاه ما🏅
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها، از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ تکثیر امن اطلاعات کوانتومی با استفاده از رمزگذاری یکبارمصرف
2️⃣ سال 2026 به عنوان سال “امنیت کوانتومی” نامگذاری شد.
3️⃣ آرایههای مقیاسپذیر کاواکهای نوری برای خوانش سریع کیوبیتها
4️⃣ اندازهگیری مستقیم میدان الکتریکی با حسگرهای کوانتومی ریدبرگ در بازهی فرکانسی گسترده
5️⃣ مایکروسافت بر روی نرمافزار کوانتومی و ابزار توسعه تمرکز میکند.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#برترین_اخبار_ماه
5 062
🟠سال 2026 به عنوان سال "امنیت کوانتومی" نامگذاری شد
🔷پس از آنکه سال ۲۰۲۵ فناوری کوانتومی را بهعنوان یک اولویت راهبردی در حوزههای اقتصادی و امنیتی به جریان اصلی آورد، تمرکز اکنون از «آگاهی» به «استقرار عملی» در حال تغییر است. با نزدیکتر شدن سیستم های کوانتومی به مرحله بهرهبرداری، امنیت به مهمترین گلوگاه تبدیل شده است.
🔶به همین جهت در هفته اول ماه ژانویه، The Quantum Insider سال ۲۰۲۶ را «سال امنیت کوانتومی» نامگذاری کرده است که یک ابتکار جهانی با تمرکز بر رمزنگاری پساکوانتومی، حفاظت از مالکیت فکری کوانتومی و تابآوری بلندمدت خواهد بود. این ابتکار بر این واقعیت تأکید دارد که #امنیت_کوانتومی دیگر صرفاً نظری نیست: هم حفاظت از فناوریهای کوانتومی و هم حفاظت در برابر توانمندیهای آیندهی کوانتومی باید از هماکنون مورد توجه قرار گیرد.
🔷این ابتکار بهطور رسمی در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ در واشنگتن دیسی آغاز شد و نمایندگانی از نهادهای فدرال ایالات متحده (از جمله FBI، CISA و NIST)، رهبران صنعت و سرمایهگذاران در آن حضور خواهند داشت. هدف این رویداد آغازین، همراستاسازی سیاستگذاریها، رویههای امنیتی و هماهنگی صنعتی—بهویژه در زمینه استانداردهای رمزنگاری پساکوانتومی و حفاظت از مالکیت فکری حساس کوانتومی—است.
🔶در طول سال ۲۰۲۶، «سال امنیت کوانتومی» شامل نشستهای منطقهای، انجمنهای تخصصیِ بخشی و برنامههای آموزشی در قاره آمریکا، اروپا و منطقه آسیا–اقیانوسیه خواهد بود و در نهایت با یک گردهمایی جهانی با تمرکز بر آمادگی و درسآموختهها به پایان میرسد.
❗هدف کلی، تسریع هماهنگی بینالمللی و اقدام مسئولانه است تا همزمان با مقیاسپذیر شدن فناوریهای کوانتومی، اعتماد، امنیت و تابآوری نیز تقویت شود.
🔷در همین راستا در هفته آخر ماه ژانویه، شرکتهای SEALSQ و WISeKey با اعلام آغاز «سال امنیت کوانتومی» در نشست داووس، از تغییر اولویتهای جهانی امنیت سایبری بهسوی #امنیت_پساکوانتومی خبر دادند؛ تغییری که این حوزه را بهعنوان یک ریسک فوری و نزدیک معرفی میکند.
🔶این دو شرکت در طول هفته با دولتها، رهبران صنعتی و رسانهها تعامل داشتند و نشان دادند که پیشرفتهای #محاسبات_کوانتومی چگونه رمزنگاری کلیدعمومیِ امروز را تهدید میکند؛ بهطوریکه بیش از ۹۵٪ امنیت فعلی اینترنت در معرض خطر حملات «اکنون ذخیره کن، بعداً رمزگشایی کن» قرار میگیرد که با الگوریتمهایی مانند شور ممکن میشود.
🔷در نشستها و پنلهای داووس (از جمله پنل کوانتومی CNBC)، شرکت های SEALSQ و WISeKey راهکارهای قابلاستقرار پساکوانتومی را ارائه کردند؛ از جمله نیمهرساناهای امنِ کوانتومی، رمزنگاری پساکوانتومی تعبیهشده در سطح سختافزار، و زیرساختهای مقاوم در برابر کوانتوم برای ارتباطات زمینی و ماهوارهای. این راهکارها برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی در بخشهایی مانند سلامت، خودروسازی، انرژی، دفاع، رایانش ابری و فضا طراحی شدهاند.
🔶این شرکتها بر یک راهبرد گذار عملی تأکید کردند که ترکیبی از رمزنگاری پساکوانتومی و—در موارد مناسب—توزیع کلید کوانتومی است. آنها خاطرنشان کردند که هرچند رمزنگاری متقارن مانند AES-256 همچنان نسبتاً مقاوم است، اما حرکت بهسوی معماریهای ترکیبی و کاملاً مقاوم در برابر کوانتوم اکنون به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است.
🔷در پایان، از سازمانها خواسته شد داراییهای دادهای حساس خود را شناسایی، سامانههای آسیبپذیر را مشخص، و مهاجرت به استانداردهای امنِ کوانتومی را تسریع کنند؛ زیرا حفظ اعتماد دیجیتال و محرمانگی بلندمدت دادهها به اقداماتی وابسته است که امروز انجام میشود.
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_مبتدی #صنعت_کوانتوم #ارتباطات_کوانتومی
5 062
5 062
5 062
🟠خلاصهای از گزارش پیشرفت و تجاریسازی فناوری کوانتومی در استرالیا
🔷بنا بر گزارش مرکز ملی Quantum Australia در همکاری با Austrade، بخش فناوری کوانتومی #استرالیا در حال ورود به مرحلهای تعیینکننده از تجاریسازی است؛ مرحلهای که در آن پژوهشهای دانشگاهی به محصولات عملی و قابل استقرار در دنیای واقعی تبدیل شدهاند و آثار اقتصادی و راهبردی قابل اندازهگیری ایجاد میکنند.
🔶این روند با پشتوانه دههها سرمایهگذاری عمومی، یک پایگاه پژوهشی دانشگاهی متراکم و سیاستگذاری ملی هماهنگ شکل گرفته است. شرکتهای کوانتومی استرالیایی اکنون دستاوردهای ملموسی در حوزههایی مانند شتابدهی به هوش مصنوعی، حسگرهای کوانتومی، ناوبری در محیطهای فاقد GPS، سامانههای زمانسنجی امن و زیرساختهای دفاعی ارائه میدهند.
🔷اکوسیستم تجاری کوانتومی استرالیا به بیش از ۴۰ شرکت فعال گسترش یافته و کل زنجیره فناوری کوانتومی -از پردازندهها و سختافزارهای توانمندساز گرفته تا نرمافزار، حسگرها، ابزارهای شبیهسازی و سامانههای زمانسنجی- را دربر میگیرد .
🔶برخلاف اکوسیستمهای نوپایی که عمدتاً بر نمونههای آزمایشگاهی تمرکز دارند، چندین شرکت استرالیایی هماکنون با مشتریان بینالمللی، مراکز ابررایانش و نهادهای دفاعی همکاری میکنند. این امر بازتابدهنده مدلی متمایز است که در آن شرکتهای شکل گرفته دانشگاهی پیوند نزدیکی با مؤسسات پژوهشی پیشرو دارند و همزمان از مشارکت مستقیم دولت در سرمایهگذاری و از مشتریان صنعتی اولیه بهرهمند میشوند.
🔷شرکتهای شاخص، گستره و بلوغ این اکوسیستم را بهخوبی نشان میدهند:
🔻شرکت Silicon Quantum Computing (SQC) که از دانشگاه UNSW منشعب شده، تنها شرکتی در جهان است که تراشههای کوانتومی سیلیکونی را با دقت اتمی تولید میکند. نخستین پردازنده این شرکت، با حمایت دولت و شرکای صنعتی مانند Telstra، مزایای عملی سامانههای هیبریدی کوانتومی–کلاسیک را نشان داده و توانسته است زمان و مصرف انرژی آموزش مدلهای هوش مصنوعی را کاهش دهد، در حالی که به عملکردی همتراز با یادگیری عمیق دست یافته است.
🔻شرکت Diraq نیز که آن هم از UNSW منشعب شده، بهدنبال ساخت رایانههای کوانتومی مقیاسپذیر و تصحیحخطاشده با استفاده از ترانزیستورهای سیلیکونی سازگار با فناوری CMOS است و چشماندازی بلندمدت برای یکپارچهسازی میلیاردها کیوبیت روی یک تراشه واحد دارد.
❗انتخاب هر دو شرکت برای برنامه «ابتکار معیارسنجی کوانتومی» DARPA نشاندهنده اعتماد بینالمللی به مسیر کوانتومی مبتنی بر سیلیکون در استرالیاست.
🔶فراتر از محاسبات کوانتومی، استرالیا در حوزه حسگری کوانتومی قابل استقرار نیز به جایگاه جهانی رسیده است:
🔻شرکت Quantum Brilliance در حال تجاریسازی دستگاههای کوانتومی مبتنی بر الماس در دمای اتاق است که برای مراکز داده، رباتها و ماهوارهها مناسباند و با راهاندازی نخستین ریختهگری تجاری الماس کوانتومی در جهان پشتیبانی میشوند.
🔻شرکت Phasor Quantum سامانههای ناوبری مغناطیسی بدون نیاز به GPS را توسعه داده که طی هزاران کیلومتر آزمایش پروازی با مشارکت دولتهای استرالیا و ایالات متحده اعتبارسنجی شدهاند.
🔻شرکت QuantX Labs نیز ساعتهای اتمی نوری قابلحمل را برای تأمین ناوبری، مکانیابی و زمانسنجی امن در محیطهای مورد مناقشه توسعه میدهد؛ ساعتهایی که اخیراً در چارچوب همکاری AUKUS برای مقابله با جعل GPS و اختلال بررسی شدهاند.
🔷همراستایی بینالمللی یکی از توانمندسازهای اصلی این روند است. استرالیا از طریق مشارکت AUKUS با ایالات متحده و بریتانیا، محدودیتهای کنترل صادرات را کاهش داده، پژوهش و توسعه مشترک را گسترش داده و شرکتهای کوانتومی خود را در برنامههای دفاعی، فضایی و زیرساختهای حیاتی کشورهای همپیمان ادغام کرده است. تعاملات دیپلماتیک و تجاری در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز مسیرهای همکاری، تجاریسازی و صادرات را بیش از پیش تقویت کردهاند.
🔶این شتاب تجاری بر پایهای عمیق از پژوهش استوار است: دههها تحقیق هماهنگ در حوزه کوانتوم، بیش از ۶۰ گروه پژوهشی فعال، تراکم بالای نیروی انسانی متخصص در مقیاس جهانی و یک راهبرد ملی کوانتومی که با سرمایهگذاری قابلتوجه عمومی پشتیبانی میشود. در کنار هم، این عوامل استرالیا را در موقعیتی قرار میدهند که بتواند فناوریهای کوانتومی را به صنایع رقابتپذیر جهانی و آماده صادرات با اثرگذاری اقتصادی و راهبردی کوتاهمدت تبدیل کند.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
5 062
🟢معرفی استاد
🎓دکتر یاسر حاجتی| عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
📘کارشناسی: فیزیک- دانشگاه شهید چمران (1383).
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه شهید چمران (1387).
📗دکتری: فیزیک- دانشگاه شهید چمران (1391).
💛موضوعات مورد علاقه: اطلاعات کوانتومی، مواد دو بعدی، پلاسمونیک، اسپینترونیک.
🔗پروفایل گوگل اسکولار با Citation=812 و H-index=16 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_شهید_چمران #فیزیک
5 062
⚫️معرفی ابزار کوانتومی
⚙️کتابخانه TensorFlow Quantumدر پایتون
🔷کتابخانه TensorFlow Quantum (TFQ) یک کتابخانه متن باز مبتنی بر پایتون برای یادگیری ماشین کوانتومی است که امکان توسعهی مدلهای هیبریدی کوانتومی–کلاسیک را درون اکوسیستم TensorFlow فراهم میکند.
🔶این کتابخانه توسط #گوگل بهعنوان افزونهای از TensorFlow برای پشتیبانی از پژوهشهای یادگیری ماشین کوانتومی در عصر NISQ معرفی شد و امروزه یکی از ابزارهای کلیدی در این حوزه بهشمار میرود.
🔷کتابخانه TFQ به پژوهشگران الگوریتمهای کوانتومی و متخصصان یادگیری ماشین اجازه میدهد مدارها و مدلهای کوانتومی را بهطور مستقیم در گردشهای کاری یادگیری عمیق کلاسیک ادغام کرده و از زیرساختهای محاسباتی و ابزارهای بهینهسازی TensorFlow در کنار چارچوبهای محاسبات کوانتومی گوگل استفاده کنند.
🔹این کتابخانه بهویژه برای کاربردهایی طراحی شده است که در آنها دادهی کوانتومی، مدلهای کوانتومی یا روشهای یادگیری تقویتشده با کوانتوم با شبکههای عصبی کلاسیک ترکیب میشوند.
🔸تمرکز اصلی TensorFlow Quantum بر نمایش و پردازش دادههای کوانتومی و برقراری تعامل یکپارچه میان اجزای کوانتومی و کلاسیک است. این چارچوب بر پایهی Cirq ساخته شده و مدارهای کوانتومی تعریفشده در Cirq را بهعنوان Objectهای اصلی در TensorFlow وارد میکند.
🔹کتابخانه TFQ دو انتزاع (abstraction) داده بنیادین معرفی میکند: "مدارهای کوانتومی"، که نمایشدهندهی دستههایی از مدارهای کوانتومی با اندازههای متفاوت هستند، و "جمعهای پائولی"، که ترکیبهای خطی از ضربهای تانسوری عملگرهای پائولی را نمایش میدهند. این انتزاعها امکان میدهند برنامههای کوانتومی مشابه دادههای عددی کلاسیک در قالب گراف محاسباتی TensorFlow و سازوکار مشتقگیری خودکار آن پردازش شوند.
🔸همچنین، عملیاتهایی برای نمونهبرداری از خروجی اندازهگیری مدارهای کوانتومی، محاسبهی مقدار چشم داشت مشاهدات همراه با پشتیبانی از گرادیان و پسانتشار، و شبیهسازی حالتهای کوانتومی برای تحلیل دقیق و اشکالزدایی فراهم میکند.
🔹این قابلیتها TensorFlow Quantum را به ابزاری مناسب برای الگوریتمهای کوانتومی متغیر (VQA)، شبکههای عصبی کوانتومی و مدلهای یادگیری هیبریدی کوانتومی–کلاسیک تبدیل کرده است.
🔗جهت آشنایی بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#معرفی_ابزار_کوانتومی #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی #نرمافزار_کوانتومی #کدنویسی_کوانتومی
5 062
🟠آشنایی با پارادایمهای اصلی محاسباتی و نقش آنها در محاسبات کوانتومی
🔷تصویر بالا، پارادایمهای اصلی محاسباتی را که شامل سیستم های کلاسیک، کوانتومی و هیبریدی هستند، نشان میدهد:
🔻رایانههای کلاسیک شامل الگوریتمهای الهامگرفته از کوانتوم و شبیهسازهای کوانتومی هستند که بهطور کامل روی سختافزار کلاسیک اجرا میشوند و برای بهبود الگوریتمها یا آموزش، عیبیابی و آزمون نرمافزارهای کوانتومی به کار میروند.
🔻رایانههای کوانتومی آنالوگ شامل ماشینهای آنیل کوانتومی و شبیهسازهای کوانتومی آنالوگ هستند که عمدتاً برای مسائل بهینهسازی و شبیهسازی فیزیک کوانتومی استفاده میشوند.
🔻رایانههای کوانتومی دیجیتال بهصورت سیستم های مبتنی بر گیت هستند و به دو دستهٔ NISQ (دستگاههای نویزی فعلی با تعداد محدود کیوبیت و بدون تصحیح خطا) و FTQC (رایانههای کوانتومی آینده و مقاوم به خطا) تقسیم میشوند که امکان محاسبات کوانتومی همهمنظوره مانند جستوجو و فاکتورگیری اعداد صحیح را فراهم میکنند.
🔷در انتها، نام شرکت های فعال در هر زمینه تا سال 2024 به نمایش گذاشته شده است.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#کوانتوم_گرافیک #سطح_متوسط #محاسبات_کوانتومی
5 062
⚪️چرا هیچکس تاکنون سرعت نور را اندازه گیری نکرده است؟
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🔹در این ویدیو بسیار جذاب یاد میگیریم که آنچه بهعنوان سرعت نور (C) میشناسیم، در واقع یک تعریف قراردادی است که بر پایهی فرضیات مشخصی بنا شده است.
🔹ویدیو بهطور مفصل توضیح میدهد که چرا، با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، تاکنون هیچ آزمایشی نتوانسته سرعت نور را در «یک جهت» اندازهگیری کند و این موضوع چه پیامدهای مهمی در فیزیک دارد
🔗منبع
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#ویدیو_کوتاه #سطح_مبتدی #مکانیک_کوانتومی
5 062
🟠خلاصهای از پیشبینی بازارها درخصوص چشمانداز واقعبینانه محاسبات کوانتومی در سال 2026
❗بازارهای پیشبینی، ابزار مفیدی برای سنجش برداشت جامعههای آگاه از مسیر پیشرفت فناوریها هستند، بهویژه در حوزههایی مانند #محاسبات_کوانتومی که زمانبندیها نامطمئن بوده و چرخههای هیجانی در گذشته بارها موجب شکلگیری انتظارات غیرواقعبینانه شدهاند.
🔶بررسی بیش از صد بازار پیشبینی مرتبط با کوانتوم در پلتفرم Manifold Markets نشان میدهد که با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، نگاهها به محاسبات کوانتومی واقعبینانهتر، محتاطانهتر و متمرکز بر مهندسی شده است. بهجای انتظار برای جهشهای بزرگ یا برهمزنندهی قواعد موجود، شرکتکنندگان عمدتاً پیشرفتهای تدریجی اما قابلاندازهگیری در سختافزار، معماریسیستم ها و یکپارچهسازی را محتمل میدانند.
🔷یکی از محورهای اصلی دادهها، فاصلهی باقیمانده تا دستیابی به برتری کوانتومی است. بازارها با قاطعیت نشان میدهند که دستیابی به چنین نقطهای در سال ۲۰۲۶ بعید است. تردید گستردهای وجود دارد که رایانههای کوانتومی در آینده نزدیک بتوانند در حوزههایی مانند رمزنگاری یا شبیهسازی سامانههای زیستی پیچیده از سامانههای کلاسیک پیشی بگیرند که ناشی از درسهایی است که از ادعاهای پیشینِ بیشازحد خوشبینانه درباره برتری کوانتومی آموخته شده است.
🔶نگرانیها درباره تهدیدهای کوتاهمدت کوانتومی علیه رمزنگاری کاهش یافته است—بازارها شکستن رمزنگاری RSA-2048 را پیش از ۲۰۳۰ بعید میدانند—اما این موضوع از شتاب آمادهسازی دفاعی نکاسته است. انتظار میرود دولتها و شرکتها روند پذیرش استانداردهای رمزنگاری پساکوانتومی را تسریع کنند، چرا که بهروزرسانی زیرساختهای دیجیتال جهانی به سالها زمان نیاز دارد. بنابراین رویکرد غالب «کاهش هراس، افزایش آمادگی» است.
🔷توسعهی سختافزار همچنان میدان اصلی رقابت با آغاز سال ۲۰۲۶ محسوب میشود. بازارهای پیشبینی که نقاط عطفی مانند تعداد کیوبیتها، مقیاس سیسنم و پیشرفت شرکتها را دنبال میکنند، مشارکت بالایی را نشان میدهند، اما به اجماع روشنی دربارهی برندهی نهایی نمیرسند.
🔶شرکت IBM اغلب بهعنوان یک مرجع یا معیار مطرح میشود که این امر ناشی از اعتماد به رویکرد گامبهگام و توانمندیهای آن در تولید نیمهرساناهاست. در عین حال، پلتفرمهای جایگزین مانند سامانههای فوتونیکی، اتمهای خنثی و یونهای بهدامافتاده، بهعنوان گزینههایی با ظرفیت بالقوهی مقیاسپذیری یا کیفیت بالاتر کیوبیتها شناخته میشوند، هرچند عدم قطعیت در زمانبندی و پیچیدگی مهندسی آنها همچنان بالاست.
🔷نکتهی مهم این است که معیارهای ارزیابی پیشرفت در حال تغییرند. شمار خام کیوبیتها دیگر شاخص کافی تلقی نمیشود. در عوض، عواملی مانند زمان همدوسی، فیدلیتی گیتها، اتصالپذیری، الکترونیک کنترل و—مهمتر از همه—توانایی پیادهسازی کیوبیتهای منطقی از طریق تصحیح خطا به معیارهای اصلی تبدیل شدهاند.
🔶انتظار میرود نمایشهایی مانند فاکتورگیری اعداد بسیار کوچک یا اجرای الگوریتمهای آزمایشی در سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، اما این دستاوردها بیشتر بهعنوان تأییدهای مهندسی تفسیر میشوند تا نشانههایی از تهدید عملی رمزنگاری.
🔷با نگاهی به آینده، محاسبات کوانتومی مقاوم در برابر خطا بهعنوان هدف نهایی و تعیینکنندهی این حوزه برجسته میشود. با اینکه کمتر کسی انتظار دارد چنین سامانههایی در سال ۲۰۲۶ بهطور کامل محقق شوند، بازارها اعتماد رو به افزایشی به امکانپذیری آنها در دههی پیشرو نشان میدهند.
❗از این منظر، سال ۲۰۲۶ نقطهی عطفی تلقی میشود که در آن شرکتها از وعدههای کلی به انتخابهای معماری مشخص، شامل کدهای تصحیح خطا، چیدمان کیوبیتهای منطقی و طراحیهای مقیاسپذیر، حرکت میکنند.
🔷در نهایت، بازارهای پیشبینی تقریباً بهطور اجماعی معتقدند که در ۲۰۲۶ هیچ محصول کوانتومیِ مصرفکنندهمحور عرضه نخواهد شد. محاسبات کوانتومی همچنان ابزاری تخصصی خواهد بود که از طریق بسترهای ابری و همکاریهای پژوهشی و صنعتی در دسترس است، نه دستگاههای شخصی.
🔶در مجموع، اجماع این است که سال ۲۰۲۶ مرحلهای بالغتر برای صنعت کوانتوم خواهد بود—مرحلهای که با انتظارات تعدیلشده، اولویتهای روشنتر، و درک محاسبات کوانتومی بهعنوان یک پروژه زیرساختی بلندمدت و سرمایهبر تعریف میشود، نه یک انقلاب فناورانهی قریبالوقوع.
🌐منبع
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#گزارش #سطح_پیشرفته #صنعت_کوانتوم
5 062
Repost from Quantum News
+5
🏅برترین اخبار کوانتومی ماه دسامبر 2025 از نگاه ما🏅
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها، از لینکهای زیر استفاده کنید.
1️⃣ رونمایی QuantWare از پردازنده کوانتومی ۱۰ هزار کیوبیتی؛ جهشی ۱۰۰ برابری در مقیاسپذیری QPUها
2️⃣ چین به آستانهی مقاومت به خطا در محاسبات کوانتومی ابررسانا دست یافت.
3️⃣ افزایش مقیاس پردازنده کوانتومی سیلیکونی شرکت SQC بدون کاهش در فیدلیتی
4️⃣ شرکت Riverlane رمزگشای سختافزاری خود برای تصحیح خطای کوانتومی به صورت آنی را معرفی کرد.
5️⃣ ساخت مدولاتورهای نوری کوانتومی ۱۰۰ برابر کوچکتر از موی انسان
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#برترین_اخبار_ماه
5 062
🟢معرفی استاد
🎓دکتر عیسی نیکعهد| عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
📘کارشناسی: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه شیراز (1389).
📕کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1391).
📗دکتری: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1397) (تحت نظر دکتر صاحب الزمانی و دکتر صدیقی).
🗂سوابق: پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران (1397-1398)، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از سال 1399.
💛موضوعات مورد علاقه: محاسبات کوانتومی، معماری و طراحی فیزیکی کامپیوتر کوانتومی، کدهای تصحیح خطای کوانتومی، الگوریتمهای طراحی خودکار مدارهای کوانتومی.
🔗 پروفایل گوگل اسکولار با Citation=114 و H-index=5 .
🌸تیم اطلس کوانتوم ضمن قدردانی از زحمات این استاد گرانقدر، برای ایشان آرزوی موفقیت و ارتقای بیش از پیش مراتب علمی را دارد.🌸
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
🔗 Website
🔗 Telegram
🔗 LinkedIn
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_شهید_رجایی #مهندسی_کامپیوتر
اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
