器件层 · 架构层 · 安全层 · 工程化 —— 全栈技术壁垒,难以被单点技术复制
基于自旋概率比特(P-bit)技术,跳过传统「随机数生成 + 比较」路径,原生支持采样,解决 GPU 的概率计算架构瓶颈。
概率比特(Probabilistic Bit)的状态不是固定的 0 或 1,而是以极短时间间隔在 0 和 1 之间随机波动,利用比特流的概率编码传输信息。其平均值由输入信号控制,呈现类似神经元激活函数的 Sigmoid 特性,天然适合模拟随机神经网络。
我们利用自旋隧道结技术构建 P-bit 器件:纳秒级高速跳变 · 电压精确控制 0/1 概率 · 室温运行、极低功耗、兼容 CMOS 工艺
| 特性 | 经典比特 (bits) | 概率比特 (p-bits) |
|---|---|---|
| 状态描述 | 确定性(0 或 1) | 随机性(aP(0) + (1−a)P(1)) |
| 物理基础 | CMOS 晶体管(高/低电平) | 概率比特器件(概率涨落) |
| 适配场景 | 确定性逻辑运算 | 随机采样 · 概率推理 · 组合优化 |
基于自旋量子涨落实现,利用量子态的不可预测性,解决传统随机数的确定性漏洞,为密码体系提供量子物理级别的真随机熵源。
Shor 算法证明量子计算机将在多项式时间内破解 RSA 等传统公钥密码。量巡基于格密码等数学难题构建「物理 + 算法」双重防线,抵抗量子计算机算力攻击。
将新型物理器件、新型架构与新型算法进行系统级融合
| 指标 | 量巡科技 | 国际对手 | 传统厂商 | 量子厂商 |
|---|---|---|---|---|
| 物理特性 | 自旋概率计算 · 室温运行 | 硅晶体管 · 概率不可调 | 确定性计算 | 低温量子计算 |
| 安全闭环 | 量子安全(QRNG+PQC) | 侧重算力,无安全闭环 | 仅做软件级加密 | 加密系统难以集成 |
| 成本优势 | 比特密度高,芯片面积小 | 设计复杂 | 架构能效成本大 | 需庞大稀释制冷机 |
| 协处理器集成 | 可短期协处理器化 | 协同成本较高 | 异构能效成本大 | 数据交换困难 |
自旋器件概率比特(P-bit)
PPU 概率计算范式,非传统结构
QRNG + PQC 软硬一体防御
完全兼容主流 CMOS 工艺