Nature封面:量子计算机离实际使用还有两年
发布时间:2023-06-24 14:17:19 所属栏目:外闻 来源:
导读:IBM宣布,最快两年之内,量子计算机就能投入实际应用了!
IBM团队在其鹰(Eagle)量子处理器上成功模拟了一种磁性材料的行为。
这标志着量子计算投入实际应用的最大障碍已经得到解决。
△搭载「鹰」芯片的量
IBM团队在其鹰(Eagle)量子处理器上成功模拟了一种磁性材料的行为。
这标志着量子计算投入实际应用的最大障碍已经得到解决。
△搭载「鹰」芯片的量
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IBM宣布,最快两年之内,量子计算机就能投入实际应用了! IBM团队在其鹰(Eagle)量子处理器上成功模拟了一种磁性材料的行为。 这标志着量子计算投入实际应用的最大障碍已经得到解决。 △搭载「鹰」芯片的量子计算机 这种障碍叫做“量子噪声”,会导致计算结果出现错误。 研究团队对处理器中的每一个量子比特的噪声逐一进行测量,推测出了零噪声情况下系统的状态。 根据观察和推测结果,团队研发出了全新的“误差缓解”技术。 利用这种技术,团队在127量子比特的云处理器上成功进行了一次复杂运算。 IBM量子研发部门高级主管Sarah Sheldon表示,我们可以开始热情洋溢地设想用我们的量子计算机为什么不解决一些科学界此前认为是无解的问题。 相关论文已经在最新一期的Nature中发表,并登上封面。 而今年晚些时候,IBM还将发布1121量子比特的秃鹰(Condor)芯片。 由于量子纠缠效应的存在,量子不只有0和1两种存在方式,还有它们的叠加态。 这使得量子运算的效率从理论上看显著高于传统的只有0和1两种状态的计算机。 原因有点无语——量子运算虽然快,但是错误率也很高。 根据海森堡测不准原理,环境中时时刻刻充斥着波动性能量,即使是温度降低到绝对零度,也无法将其消除。 量子永不停息的波动导致了它们之间彼此的拥挤、碰撞,这就是量子噪声的来源。 对于单个量子,噪声带来的误差可能并不高(低于1%)。 但量子计算机是由大量量子组成的复杂系统,各量子产生的误差叠加之后就变得不可忽视了。 除了要解决量子噪声问题,IBM认为,还能够保证这些量子处理器具有一定的规模和令人满意的运算速度。 消除量子噪声的过程称为量子纠错,方法是用更多的量子比特来描述一个量子比特,以便有错误时可以纠正。 因此,对于量子噪声,现在普遍采用的处理方式是抵消其影响,而非直接消除。 传统的抵消方式是对误差信息实时监测并建立抵消算法,但随着使用的量子比特数的逐步增多,也逐渐出现了不可避免的性能瓶颈。 这种方式的核心是两种关键技术:脉冲拉伸(Pulse Stretching)和零噪声外推(Zero Noise Extrapolation)。 脉冲拉伸是通过延长每个量子比特的操作时间,使量子误差被放大,更加有利于观测。 具体到这一项目,量子比特的排列方式是设定模型点阵排列方式的依据。 零噪声外推则是根据采集到的放大不同比例后的误差信息(采集量远低于传统方式),建立函数模型。 尽管仍存在一定的局限性,但经过这种自动匹配的方式以及抵消一些量子纠缠误差后的理想化量子处理器已经可以进行一些复杂的运算或者说是操作。 IBM团队将其成果送到了加州大学伯克利分校进行效果测评,和他们的超级计算机进行比较。 (编辑:汽车网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |
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