伴随着科学的发展,即使是现在最超级计算机也无法胜任运行量子级别的任务,一个科学的发展也要受限于另一个学科的发展,量子计算器成为了现在科学前沿的重大挑战。根据量子计算机的原理,量子计算机能够拥有极其强悍的并行计算能力,能够实现任何一台传统超级计算机无法完成的社会、经济等一系列的问题,因此研究量子计算机正是目前世界上发达国家努力钻研取得先机的焦点。.
就在12月4号,我国科学技术大学传出了一条震动世界学术界的消息,由潘建伟所率领的研发团队研发出了搭建有76个光子的量子计算机原型机“九章”,顺利完成了当前量子学术界最具有发展前景的“高斯玻色取样”的任务最快取样求解。
要实现量子计算机的成功研发,就是要实现量子优越性,即能够在特定任务当中的速度能够远远超过传统超级计算机。前面提到的“高斯玻色取样”就是其中一项任务,另外两个任务分别是随机量子线路采样以及IOP路线,去年谷歌研究的量子计算器针对的问题就是随机量子路线。
所谓的“高斯玻色取样”,跟我们宏观世界当中的高尔顿版类似,可以当作是量子世界的高尔顿板,只是在量子世界当中,所研究的对象是光子,光子数量呈指数型增加,需要运行计算的任务量极大的增加,因此这个问题成为目前量子计算领域需要完成的任务。
根据目前的量子理论,我国研发团队研发的九章量子计算机系统处理高斯玻色取样的速度能够达到现在最强的超级计算机的一百万亿倍,这也就意味着九章量子计算机完成任务的所需的时间仅为超级计算机的一百万亿分之一,同时九章的运行速度也比去年谷歌发布的量子计算机快了一百亿倍,远远超过谷歌研究的量子计算机。
由于量子计算的研发需要极其精细的部件,但是这些部件我们需要从外国进口,外国这些年对国内一直是禁运的状态,这都要研究团队自己去解决,靠自己、靠国内的科研机构共同努力,做出世界上最好的量子光源。
这一研究成果在12月4号正式在国际知名期刊《科学》上开始在线发表,九章量子计算机的诞生正式确立了量子优越性,让我国的量子计算机技术达到了目前量子技术的里程碑地位。
关键词: 量子计算
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