v5.260 安卓免費版
v9.433.2097.472348 IOS版
v8.387.2011.140766 最新版
v7.163.6009 IOS版
v9.692 安卓最新版
v1.372.2952 安卓版
v6.950.1355.193760 安卓免費版
v1.840.2855 IOS版
v2.928 PC版
v1.714.7966.565914 安卓漢化版
v5.46.6641.685425 PC版
v8.827 安卓最新版
v1.825 安卓版
v7.994 PC版
v1.389 安卓免費版
v3.987.9981.56554 IOS版
v9.479.5517 最新版
v3.374 安卓版
v1.318.7819.506084 安卓最新版
v9.2.1156.473345 IOS版
v2.980.4382 安卓免費版
v3.17.5475.873085 IOS版
v7.78.2513.324010 安卓免費版
v2.739 安卓版
v7.992.6246.798276 安卓最新版
v5.571.39 IOS版
v5.286.6376 安卓最新版
v7.424.5427.111424 安卓最新版
v3.238 IOS版
v5.968.753.722061 IOS版
v9.643.48 IOS版
v5.192.6913.849482 最新版
v2.423.6952 安卓版
v2.942 安卓免費版
v7.95.1549 PC版
v7.937.1493.191394 PC版
v9.640 最新版
v2.681.1481.775738 IOS版
v3.846.425.920070 最新版
v9.668 最新版
v7.811 安卓版
v8.451.4196.80332 最新版
v9.395 IOS版
v2.988.3863 安卓免費版
v8.65 最新版
v4.111 IOS版
v3.634.6578.947737 IOS版
v6.937 安卓版
v3.783.7034.413300 PC版
v1.874.4462.963480 最新版
v9.933.5702.994693 最新版
v4.421 安卓免費版
v5.118.6891.728037 安卓漢化版
v5.135.8865.761694 安卓漢化版
v7.717.967.686291 IOS版
v7.716.7802.843582 最新版
v7.413.7166.222521 PC版
v8.566.9609.692708 安卓免費版
v4.509.169.819669 最新版
v8.383.9123.641658 IOS版
v9.561 安卓版
v6.913.4336.358300 安卓最新版
v3.299.2966.231201 安卓免費版
v4.321 安卓最新版
v9.214 安卓版
v7.668 IOS版
v3.660.8857.909517 安卓免費版
v4.385.8527.716009 安卓最新版
v4.989.7466 最新版
v3.436 安卓最新版
v3.814.4178 IOS版
v4.258.1057.586117 安卓最新版
v2.974.316 安卓免費版
v8.778.2068.109635 IOS版
v6.25.2342.178193 IOS版
v3.974.3641.624831 安卓版
v3.338.4587.307765 安卓版
v8.13.4094.267144 PC版
v3.804 安卓版
v7.265.3698 IOS版
买球的平台网址
10月23日消息,要让量子计算机真正改写计算版图,科学家必须证明机器给出的答案是对的。如今,人们看到了希望。
一支研究团队宣称,谷歌Willow量子芯片实现了“可验证的量子优势(verifiable quantum advantage)”。也就是说,它完成了一项传统经典计算机看似无力胜任、但结果又能被确认正确的量子计算。相关结果发表于10月22日的《自然》(Nature)。理论上,这一结果可由另一台量子计算机加以验证,不过目前尚未完成这一步。
验证是量子计算机走向应用的关键一环。谷歌量子AI(Google Quantum AI)位于加州圣塔芭芭拉的物理学家汤姆·奥布赖恩(Tom O’Brien)在10月17日的新闻发布会上说:“如果我无法向你证明数据是正确的,那又如何拿它做任何事情呢?”
该计算测量的是一种被昵称为“量子回声”(quantum echoes)的现象。Willow运行该计算的速度,比全球最强大的超级计算机之一Frontier快1.3万倍。整套计算在Frontier上大约需要150年的计算时间,因此用经典计算来完成并不可行;而在Willow上仅耗费了数天。
未参与该研究的麻省理工学院(MIT)量子物理学家阿拉姆·哈罗(Aram Harrow)表示:“一个很有说服力的观点是,要想用经典计算机来模拟这一过程,你需要巨大的算力投入,外加人们尚未提出的算法改进;不过设想人们能提出这样的算法,也并非天方夜谭。”过去许多“量子优势”的宣称,常被后续改进的经典算法所抹平。
同样未参与该研究的德州大学奥斯汀分校计算机科学家斯科特·阿伦森(Scott Aaronson)指出,以往一些声称实现量子优势的工作虽有一定验证,但其验证效率并不高——例如,随着计算规模增大,验证时间呈指数级增长。相比之下,谷歌这次的新计算如果能有一台能力相近的量子计算机来验证,效率就会很高。
阿伦森说,高效可验证的量子优势一直是近年来该领域面临的最大挑战之一。“这次的研究是一个不错的候选者。”
哈罗补充说,更理想的情况是能被经典计算机验证的量子算法。比如最著名的量子算法之一“肖尔算法(Shor’s algorithm)”,它能把一个极大的整数分解成两个素数因子。对足够大的数,这项任务在经典计算机上会耗时长到不切实际;而这种分解的困难度恰是互联网数据加密的基础。但一台足够强大的量子计算机运行肖尔算法后,一旦给出那两个素数,经典计算机只需把它们相乘,便可核对是否等于原数。
“量子回声”没那么简单。其学名是“反时间序关联函数(out-of-time-order correlators)”,是系统进入混沌的一种特征。哈罗说,它“有点像‘蝴蝶效应’:你在某处轻轻一推,随后在晚些时候,远处会出现扰动”。
计算“量子回声”要对计算机的量子比特(qubit)施加一系列随机操作,然后将这些操作逆向执行,相当于把时间“倒回”起点。这正是研究人员得以从原本会淹没信息的混沌系统里提取一个可验证信号的原因。
研究团队这次使用了Willow的65个量子比特,将正向与反向操作各执行了两次;每次“时间反转”之前,都会对少数量子比特做些微调。该技术会产生复杂的量子干涉效应,而这在经典计算框架下难以计算。
研究人员认为,他们的算法是迈向量子计算机实际用途的一步。在一篇尚未经过同行评审的论文中(该论文计划于10月22日发布在arXiv.org上),谷歌研究人员及其合作者用该技术计算了两种分子中某些部分在三维空间里的相对排布。演示结果与实验室的常用技术——核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)——相一致。不过,目前尚未超过经典计算的表现。
尽管如此,哈罗表示:“能把他们的量子计算机同真实实验连接起来,这一点非常难得。”(易句)
(本文由AI翻译,网易编辑负责校对)
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论