计算装置、存内计算加速系统

    公开(公告)号:CN117076384B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311315720.2

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明提供了一计算装置、存内计算加速系统,可以应用于可重构技术领域。计算装置包括多个计算核模块,计算核模块包括:核内控制器单元、开关阵列单元、存算单元组、第一驱动单元组、第一计算单元组、第二驱动单元组以及第二计算单元组,核内控制器单元用于根据配置信息,向开关阵列单元发送第一连接指令,向存算单元组发送第二连接指令,开关阵列单元用于执行第一连接指令,第一驱动单元组和第二驱动单元组用于按列或行驱动存算单元组,存算单元组用于执行第二连接指令,并执行存内计算得到存内计算结果,第一计算单元组和第二计算单元组用于对存内计算结果执行预设计算操作得到计算结果,可支持多种算法和神经网络算子。

    光子通信方法及装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108923915A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810646660.5

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种光子通信方法及装置。所述方法应用于发送端设备,所述发送端设备与接收端设备之间通过第一信道以及第二信道通信连接;其中,所述方法包括:根据第一预设规则,对待发送的信息序列进行编码,得到待发送的光子序列,所述光子包括第一局域波包序列和第二局域波包序列;将所述第一局域波包序列通过所述第一信道依次发送给所述接收端设备,并接收所述接收端设备根据第二预设规则对本次发送操作进行第一安全检测的检测结果;当所述检测结果指示所述第一安全检测通过,将所述第二局域波包序列通过所述第二信道依次发送给所述接收端设备。本发明实现了通过量子信道来传输有效信息,减少了光子在量子信道中传播的损耗。

    一种临界值光子探测器算符的数值生成方法及装置

    公开(公告)号:CN113343466B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110655170.3

    申请日:2021-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供了一种临界值光子探测器算符的数值生成方法及装置,方法包括:根据量子通信协议类型和量子通信接收装置的类型确定所求光子数子空间;基于等距同构法对所述所求光子数子空间的探测装置的Fock态空间算符进行建模简化,生成所述Fock态空间算符的数值形式。本发明实施例针对不同的装置类型输入不同的参数,自动输出探测装置的空间算符的数值形式,对于高维度光子数空间算符的处理速度极快,解决了高维度时探测装置空间算符解析形式复杂的问题。

    一种临界值光子探测器算符的数值生成方法及装置

    公开(公告)号:CN113343466A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110655170.3

    申请日:2021-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供了一种临界值光子探测器算符的数值生成方法及装置,方法包括:根据量子通信协议类型和量子通信接收装置的类型确定所求光子数子空间;基于等距同构法对所述所求光子数子空间的探测装置的Fock态空间算符进行建模简化,生成所述Fock态空间算符的数值形式。本发明实施例针对不同的装置类型输入不同的参数,自动输出探测装置的空间算符的数值形式,对于高维度光子数空间算符的处理速度极快,解决了高维度时探测装置空间算符解析形式复杂的问题。

    光子通信方法及装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108923915B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201810646660.5

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种光子通信方法及装置。所述方法应用于发送端设备,所述发送端设备与接收端设备之间通过第一信道以及第二信道通信连接;其中,所述方法包括:根据第一预设规则,对待发送的信息序列进行编码,得到待发送的光子序列,所述光子包括第一局域波包序列和第二局域波包序列;将所述第一局域波包序列通过所述第一信道依次发送给所述接收端设备,并接收所述接收端设备根据第二预设规则对本次发送操作进行第一安全检测的检测结果;当所述检测结果指示所述第一安全检测通过,将所述第二局域波包序列通过所述第二信道依次发送给所述接收端设备。本发明实现了通过量子信道来传输有效信息,减少了光子在量子信道中传播的损耗。

    安全测试的方法和装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108306676A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201711479689.0

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种安全测试的方法和装置。所述方法包括截获量子通信系统中由发送方发送的正交偏振光,所述正交偏振光包括水平偏振光和垂直偏振光;多次调整水平偏振光的和垂直偏振光的相位差,使得所述相位差在预设范围内变化;针对每一相位差,确定对应的第一错误率,所述第一错误率是根据当前的相位差估计的接收方的错误率;针对每一相位差,获取接收方的第二错误率,第二错误率是量子通信系统中由接收方检测的错误率;根据第一错误率与第二错误率,确定量子通信系统是否通过安全测试。所述方法调整水平偏振光的和垂直偏振光的相位差,使得所述相位差在预设的范围内变化,并根据每一第一错误率与第二错误率,可准确的进行安全测试。

    用于检测通信系统安全性的窃听装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108199781A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810096775.1

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测通信系统安全性的窃听装置及检测方法,所述装置包括:第一保偏耦合器、第二保偏耦合器、法拉第旋转器和延迟线;第一保偏耦合器的输入端与通信系统内光信号的发送端连接,第一输出端与法拉第旋转器的一端连接,法拉第旋转器的另一端与第二保偏耦合器的第一输入端连接;法拉第旋转器用于改变所述第二光信号的偏振态,以模拟所述通信系统受到窃听;第二输出端与延迟线的一端连接,延迟线的另一端与第二保偏耦合器的第二输入端连接;第二保偏耦合器的输出端与通信系统内光信号的接收端连接。从接收端接收光信号错误率的变化的角度发现信道中是否存在窃听,而不是从计数率上发现窃听的存在,从根本上确定通信系统的安全性。

    计算装置、存内计算加速系统

    公开(公告)号:CN117076384A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311315720.2

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明提供了一计算装置、存内计算加速系统,可以应用于可重构技术领域。计算装置包括多个计算核模块,计算核模块包括:核内控制器单元、开关阵列单元、存算单元组、第一驱动单元组、第一计算单元组、第二驱动单元组以及第二计算单元组,核内控制器单元用于根据配置信息,向开关阵列单元发送第一连接指令,向存算单元组发送第二连接指令,开关阵列单元用于执行第一连接指令,第一驱动单元组和第二驱动单元组用于按列或行驱动存算单元组,存算单元组用于执行第二连接指令,并执行存内计算得到存内计算结果,第一计算单元组和第二计算单元组用于对存内计算结果执行预设计算操作得到计算结果,可支持多种算法和神经网络算子。

    安全测试的方法和装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108306676B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201711479689.0

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种安全测试的方法和装置。所述方法包括截获量子通信系统中由发送方发送的正交偏振光,所述正交偏振光包括水平偏振光和垂直偏振光;多次调整水平偏振光的和垂直偏振光的相位差,使得所述相位差在预设范围内变化;针对每一相位差,确定对应的第一错误率,所述第一错误率是根据当前的相位差估计的接收方的错误率;针对每一相位差,获取接收方的第二错误率,第二错误率是量子通信系统中由接收方检测的错误率;根据第一错误率与第二错误率,确定量子通信系统是否通过安全测试。所述方法调整水平偏振光的和垂直偏振光的相位差,使得所述相位差在预设的范围内变化,并根据每一第一错误率与第二错误率,可准确的进行安全测试。

    用于检测量子通信系统安全性的装置及检测方法

    公开(公告)号:CN108199781B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810096775.1

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于检测量子通信系统安全性的装置及检测方法,所述装置包括:第一保偏耦合器、第二保偏耦合器、法拉第旋转器和延迟线;第一保偏耦合器的输入端与通信系统内光信号的发送端连接,第一输出端与法拉第旋转器的一端连接,法拉第旋转器的另一端与第二保偏耦合器的第一输入端连接;法拉第旋转器用于改变所述第二光信号的偏振态,以模拟所述通信系统受到窃听;第二输出端与延迟线的一端连接,延迟线的另一端与第二保偏耦合器的第二输入端连接;第二保偏耦合器的输出端与通信系统内光信号的接收端连接。从接收端接收光信号错误率的变化的角度发现信道中是否存在窃听,而不是从计数率上发现窃听的存在,从根本上确定通信系统的安全性。

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