谷歌的量子霸权里程碑预示着一个勇敢的计算新世界的到来

导读长期以来,研究人员一直认为,量子计算总有一天会提供一个更强大的体系结构,但克服了基础科学带来的挑战,这些设备完成了补救任务,而这些

长期以来,研究人员一直认为,量子计算总有一天会提供一个更强大的体系结构,但克服了基础科学带来的挑战,这些设备完成了补救任务,而这些任务可以很容易地由现有系统完成。

一直到现在。

今天,谷歌宣布它已经实现了“量子优势”,这是一个行业术语,在最基本的层面上,这意味着团队能够在量子计算机上执行一些可能无法使用传统计算系统的东西。

谷歌首席执行官Sundar Pichai在一篇博客文章中写道:“在许多方面,建立量子计算机是我们尚未了解的关于我们周围世界的一切的一个漫长的教训。 “虽然宇宙从根本上运行在量子层面,但人类并不是这样经历的。 事实上,量子力学的许多原理直接违背了我们对自然的表面观察。 但量子力学的特性在计算方面具有巨大潜力。

人们哀叹,科技行业似乎没有太多的根本性创新,应该把这一突破视为相反的证据。

目前,典型的计算机使用的比特可以处于两种状态之一:打开或关闭、零或一种。 这些比特在晶体管控制的电路中旅行。 几十年来,这一体系结构大致遵循了摩尔定律,即计算能力每18-24个月翻一番。

但研究人员也对计算机正达到摩尔定律的物理终点感到紧张。 这将严重阻碍诸如自主车辆和个性化医疗等领域的进展,这些领域将需要更大的计算来实现它们的潜力和管理它们所需要的大量数据。

量子计算机有望在这里消除这些障碍。 一台量子计算机,如谷歌创建的量子计算机,通过操纵原子并将它们放入“量子态”,在量子水平上工作。这意味着这些系统可以同时存在于几个状态,允许比当前的二进制态更大的计算复杂性。

这些“量子比特”或“量子比特”最终将能够执行无限复杂的任务。 这包括创建一个全市范围的路由系统,优化每个自动驾驶车辆的路线。 利用量子计算机更精确地模拟分子或整个大脑的能力可以改变医学和材料科学。

问题是量子位元只是短暂存在。 几十年来,研究人员一直在努力延长这一寿命,同时也试图找到方法让更多的量子位元一起工作,这一现象被称为“量子纠缠”。

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