高效多光子玻色采樣量子算法在玻色采樣方面具有指數(shù)級的優(yōu)勢。一種專門用于計算玻色采樣的光量子計算機是潘建偉團隊在其計算三光子、四光子、五光子玻色采樣問題時,其計算速度比國外同類計算機快。從目前已公開的情況看,超導電路中實現(xiàn)10比特糾纏和并行邏輯運算是超導量子系統(tǒng)的最大糾纏數(shù),在世界范圍內(nèi)也處于領(lǐng)先地位。下面就由小編為您介紹量子計算機的原理是什么。
量子計算機的原理是什么
使用超導量子處理器求解線性方程組在四個超導量子比特上,證明了通過量子計算的并行性加速求解線性方程組的可行性。先說到這里,懂的自然懂,不懂的應(yīng)該還是不懂……有專業(yè)人士給了量子位一個簡單的總結(jié):是個很棒的成果,但仍然需要冷靜看待?;驹砗同F(xiàn)狀概況
昨天不少讀者在后臺留言,希望解釋一下量子計算機。那么,接下來量子位就強行講講量子計算機。目前量子計算機有很多實現(xiàn)的方法,上面潘建偉團隊使用的就是超導+多光子的方法。除此以外,還有半導體量子芯片和離子阱等等路徑。為了制造量子計算機,谷歌、IBM想出的辦法是用超導回路,深耕半導體行業(yè)幾十年的英特爾希望用傳統(tǒng)的硅晶體管,而一家名為ionQ的公司則是使用離子。核心原理無非一個:進入量子力學奇怪和反直覺的世界(包括疊加態(tài)以及糾纏、隧穿),加快計算速度。
與傳統(tǒng)計算機使用0或者1的比特來存儲信息不同,量子計算機使用量子比特來存儲信息。量子比特存儲的信息可能是0、可能是1,或者有可能既是0也是1。量子力學認為,微觀物體可以處于一種“似是而非”的狀態(tài),即一個原子可以同時處于兩種狀態(tài)。1個量子比特可以存儲2種狀態(tài)的信息,也就是0和1;2個量子比特就可以存儲4種狀態(tài)的信息,3個8種,4個16種。
量子計算機的性能隨著“量子比特”的增加呈指數(shù)增長,而傳統(tǒng)計算機按“比特位”呈線性增長。總有那么一個臨界點,量子計算機的性能就會超過傳統(tǒng)計算機。
盡管量子計算機看起來很漂亮,但是目前還有很多挑戰(zhàn),最大的問題是這些計算機的精度遠低于傳統(tǒng)計算機。一些微小的干擾可能會帶來很大的破壞。不久前,在IBM與ionQ公司的量子計算機競爭中,兩臺開發(fā)的計算機分別只有35%和77%。這只是五個量子比特。如果有成千上萬的量子比特,量子計算機可能根本得不到正確的結(jié)果。以上就是小編為您介紹的量子計算機的原理是什么。
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