Анализ публикационной активности ведущих стран в области квантовых технологий
https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-7-67-76
Аннотация
Приведен анализ публикационной активности ведущих стран в сфере квантовых технологий (КТ), которые включают следующие основные направления: квантовые компьютеры и симуляторы; квантовые сенсоры и датчики; квантовая передача данных; квантовая метрология. Дана общая характеристика рассматриваемой предметной области и проведен ее наукометрический анализ. Для исследований использована выборка библиографических публикаций, сформированная из базы данных Web of Science и охватывающая период 2000 – 2016 гг. По полученной выборке оценены темпы роста печатных трудов по КТ в ведущих странах за указанный промежуток времени, выявлены государства-лидеры по количеству статей (по вышеназванным основным направлениям развития КТ), определены публикационная активность России и интенсивность международного сотрудничества. Результаты исследований позволили в качестве лидеров выделить США и КНР. Для них построены регрессионные зависимости, позволяющие описать функции роста числа публикаций, и представлены прогнозы. С помощью критерия знаков и критерия Вилкоксона для связанных пар наблюдений проверена гипотеза о наличии существенных различий в публикационной активности США и КНР. Оба теста на уровне значимости α = 0,05 не обнаружили существенных расхождений между количеством статей США и КНР по двенадцати тематикам рубрикатора БД Web of Science. Вместе с тем выявлено значительное преимущество американских ученых по числу публикаций в области квантовых вычислений и создания универсального квантового компьютера. Первенство в этой области является главным условием «квантового» доминирования, которое подразумевает существенное ускорение вычислений, прежде всего, дешифрования большинства используемых алгоритмов защиты информации.
Об авторах
А. С МоховРоссия
Андрей Сергеевич Мохов
Москва
В. О Толчеев
Россия
Владимир Олегович Толчеев
Москва
Список литературы
1. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. — М.: Мир, 2006. — 824 с.
2. Валиев К. А., Кокин А. А. Квантовые компьютеры: надежда и реальность. — Ижевск: РХД, 2001. — 352 с.
3. Богданов Ю. И., Валиев К. А., Кокин А. А. Квантовые компьютеры: достижения, трудности реализации и перспективы / Микроэлектроника. 2011. Т. 40. № 4. С. 243 – 255.
4. Walther P., Resch K. J., Rudolph T., Schenck E., Weinfurter H., Vedral V., Aspelmeyer M., Zeilinger A. Experimental one-way quantum computing / Nature. 2005. Vol. 434. P. 169 – 176.
5. Хель И. 10 невероятных последствий развития квантовых технологий / Hi-News.ru. 2017. https://hi-news.ru/technology/ 10-neveroyatnyx-posledstvij-razvitiya-kvantovyx-texnologij. html (дата обращения 5.01.2018).
6. Бочаров Л. Ю., Буханец Д. И., Жуков А. О. Использование квантовых информационных технологий при разработке сложных технических систем / Электромагнитные волны и электронные системы. 2014. Т. 19. № 11. С. 4 – 9.
7. Львовский А. Квантовый компьютер и квантовые технологии. — Квантовый центр «Сколково», 2016. https://www. youtube.com/watch?v=VfEstE2TuhU (дата обращения 5.01.2018).
8. Quantum manifesto. — European Commissionm 2016. http:// qurope.eu/manifesto (дата обращения 5.01.2018).
9. Future Directions for NSF Advanced Computing Infrastructure to Support. U. S. Science and Engineering in 2017 – 2020. — Washington: The National Academic press, 2014. — 34 p.
10. Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities. — Washington: National Science and Technology Council, 2016. — 16 p.
11. Chen L., Jordan S., Liu Y-K., Moody D., Peralta R., Perlner R., Smith-Ton D. Report on Post-Quantum Cryptography. Washington: NIST, 2016. — 15 p.
12. Богданов Ю. И., Кокин А. А., Лукичев В. Ф., Орликовский А. А., Семенихин И. А., Чернявский А. Ю. Квантовая механика и развитие информационных технологий / Информационные технологии и вычислительные системы. 2012. № 1. С. 17 – 31.
13. Олейникова А. В., Сурудин Д. С., Шафеев Д. Е. Квантовые компьютеры: надежды и реальность / Перспективы развития информационных технологий. 2016. № 30. С. 145 – 153.
14. Баулин А. Квантовая гонка: победитель получает все / Life.ru. 2016. https://life.ru/t/технологии/407777/kvantovaia_ ghonka_pobieditiel_poluchaiet_vsio (дата обращения 5.01.2018).
15. Технологические прорывы 2017 года. Когда появятся квантовые компьютеры / Econet.ru. 2017. https://econet.ru/articles/165528-tehnologicheskie-proryvy-2017-goda-kogda-poya- vyatsya-kvantovye-kompyutery (дата обращения 5.01.2018).
16. Позычанюк В. Будущее наступило: когда без квантовых компьютеров не получится обойтись / Технологии и медиа. 2018. № 1 – 2.
17. Орлов А. И. Прикладная статистика. — М.: Экзамен, 2006. — 671 с.
18. Орлов А. И. Какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 1999. Т. 65. № 1. С. 51 – 56.
19. Квантовый компьютер D-Wave 2000Q за 15 млн. долларов / IT News. 2017. http://information-technology.ru/news/6263- kvantovyj-kompyuter-d-wave- 2000q-za-15-mln-dollarov (дата обращения 5.01.2018).
20. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой / Под ред. Д. А. Новикова, А. И. Орлова, П. Ю. Чеботарева / Управление большими системами. Сб. трудов. Вып. 44. — М.: ИПУ РАН, 2013 — 568 с.
Рецензия
Для цитирования:
Мохов А.С., Толчеев В.О. Анализ публикационной активности ведущих стран в области квантовых технологий. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018;84(7):67-76. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-7-67-76
For citation:
Mokhov A.S., Tolcheev V.O. Analysis of publication activity of the leading countries in the field of quantum technologies. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2018;84(7):67-76. (In Russ.) https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-7-67-76