量子计算是近年来取得重大进展的领域,有望彻底改变我们处理数据的方式。这项技术的核心是量子比特或量子比特,由于称为叠加的量子现象,它可以同时假设值为一和零。这种独特的特性使量子计算机能够以经典计算机无法处理的方式处理信息,为应用开辟了新的可能性,特别是在模拟自然世界方面。
什么是量子计算?
量子计算是一种利用量子力学原理进行计算的计算类型。与使用比特表示 0 或 1 的经典计算不同,量子计算使用量子比特或量子比特。量子比特可以存在于状态的叠加中,允许它同时表示 0 和 1。
使这项新技术与众不同的关键原理是叠加、纠缠和量子门。叠加支持量子比特级别的并行性,这意味着量子计算机可以同时探索多个解决方案。纠缠允许纠缠的量子比特相互关联;改变一个的状态会立即影响另一个的状态,无论它们之间的距离有多远。量子门通过更改量子比特状态的概率,将量子比特的输入操纵成不同的量子比特输出。
由于这些特性,量子计算机有可能比经典计算机更快地解决某些问题。例如,他们可以擅长优化问题、因式分解和量子系统的模拟。然而,由于量子比特稳定性(退相干)和错误率等问题,构建实用的、可扩展的量子计算机是一项重大的工程挑战。
投资
IBM,谷歌,Microsoft和亚马逊是在量子计算方面投入巨资的领先公司之一。IBM 一直走在最前沿,其 IBM Q Network,一个由财富 500 强公司、学术机构和研究实验室组成的社区,致力于量子计算。另一方面,谷歌在 2019 年声称“量子霸权”,当时其量子计算机在 200 秒内解决了一个问题,而超级计算机需要 10,000 年的时间。Microsoft正在开发一种拓扑量子比特,可以使量子计算机更稳定,更易于控制。与此同时,亚马逊通过其云平台AWS提供量子计算即服务。
过去,量子计算机的热情主要局限于实验实验室。然而,情况发生了巨大变化。IBM和谷歌等科技巨头一直处于开发实验量子计算机的最前沿。例如,IBM 于 433 年 2022 月宣布推出 5000 量子位鱼鹰处理器。D-Wave Systems是该领域的另一位先驱,拥有一台超过<>个量子比特的量子计算机。
通过云访问提供可用性
但这项新的强大技术不仅适用于科技巨头。现在可以从Microsoft Azure和Amazon Web Services等主要提供商处获得对量子计算机处理的云访问,这些提供商与量子硬件先驱合作。这使对最新技术的访问民主化,允许更广泛的研究人员和开发人员尝试这项尖端技术。
尽管有这些进步,但量子计算机并不打算取代经典计算机。相反,它们提供了一种运行应用程序的新方法,尤其是那些模拟自然世界的应用程序。这是因为量子计算机可以同时处理大量数据,使其成为需要复杂计算的任务的理想选择。
2023年的量子计算
然而,量子计算并非没有挑战。量子比特极易受到环境噪声或组件缺陷的影响,这可能导致结果错误。为了克服这个问题,量子先驱们正在努力改进现有的量子比特技术,改进量子纠错,并开发新的量子比特技术。例如,IBM和谷歌已经报告了量子纠错和噪声操纵方面的进展。
超导量子位
各种方法被用于创建用于计算的物质的量子态。这些包括超导量子比特、捕获铁量子比特、光子量子比特和硅自旋量子比特。英特尔甚至发布了一款名为Tunnel Falls的新型12量子位量子研究硅芯片,可供大学和联邦实验室进行研究。正在开发的其他技术包括中性原子量子比特和基于马约拉纳零模的拓扑量子比特。
就其本身而言,Microsoft专注于开发拓扑量子比特,并发布了其拓扑量子器件的实验数据和模拟。Microsoft的 Azure Quantum 还通过提供用于学习量子计算机和编程的在线资源来支持更广泛的量子计算生态系统。
应用
人们对更大规模、容错量子计算机的潜在应用的兴趣正在增长。DARPA和澳大利亚政府等组织正在提供资金,以进一步探索这些可能性。据预测,未来10年将建成大规模、容错的量子计算机。这样的计算机可用于分子建模等任务,以提高我们对化学和材料科学的理解。
在一个快速发展的领域,硬件和软件都取得了重大进步。虽然挑战依然存在,但这项技术彻底改变计算的潜力是不可否认的。随着我们的前进,我们可以期待看到这项强大的技术成为我们数字领域越来越重要的一部分。