历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年10月08日(星期二)

正在发生

2018年10月08日 | 步入新层级,量子计算机进入“电子管时代”

2018-10-08 来源:科技日报

虽然无数次听过量子计算机的大名,但就像所有带“量子”两字的概念,人们大多不甚了然。

 

  量子计算机的概念1980年代提出,投入研发20年,迄今还没有一台真正走出实验室。但传说它(将来会)很厉害。谷歌、IBM、阿里巴巴和许多初创公司在竞争,想第一个实现“量子霸权”,也就是让量子计算机在一个计算任务中快过传统计算机。



image.png?imageView2/2/w/550


  粗浅了解一点量子计算机的原理后,你会发现其实它和我们熟知的电脑差不了多少。

 

  量子计算机:量子版的计算机

 

  “别把量子计算机想成全新的系统,它就是经典计算机的扩展版,处处模仿经典计算机。”安徽问天量子科技股份有限公司首席科学家、中国科学技术大学中科院量子信息重点实验室韩正甫教授告诉科技日报记者。

 

  韩正甫说,经典计算机以电压高低代表数字1或0,即为一比特(bit)。

 

  而量子计算机里对应的是量子比特(Q-bit),那可能是自旋箭头向上或向下的一个电子,也可能是“立直振动”或“躺平振动”的光波……

 

  传统计算电路由各种“逻辑门”组成,对应的就是量子计算机的各种“量子逻辑门”。都是根据一定的规则,变化存储位的0和1。

 

  韩正甫说:“传统计算机是这么玩的:一排存储位写进去一个初值(比如10011001)。接下来若干步操作,每一步存储器里边的数都变换成另外一组数。走完程序停下来,把里面的数读出来,比如00101010,就是计算结果。”量子计算机同样如此。

 

  量子计算机不同之处,是丘比特(Q-bit)特别灵活,没bit那么死板。它同时是0和1。比如:它是六成的0和四成的1。这让它有了超能力。学过一点量子力学才能理解Q-bit的奥妙。

 

  模糊又精确的Q-bit

 

  什么叫“它是六成的0和四成的1”呢?

 

  补习一下高中物理:20世纪初的实验发现,物质细小到极限,就无法被准确测量。因为测量意味着干涉,哪怕你只看一眼。当对象微小到了量子级别,它的状态会被观测彻底破坏。(顺便一说,“一触即溃”的效应被用于量子通信。用量子来承载密码,可以做到有人窃听这个密码信号,一定会被发觉。)这就叫“测不准原理”。东西越小,就越显得模糊。你去测量一个电子的位置,这次测出来在北京,下次测出来在天津。我们只能说一个量子“大概率在北京”,“大概率自旋箭头冲上”,“大概率平躺着振动”……

 

  这些概率,是可以多次测量确定的,虽然单次测量的读数不一定。

 

  所以量子比特是模糊的也是精确的:同一个数时而读出0,时而读出1;但多次去读,出现0的概率会趋于一个定值,比如说60%。

 

  为什么量子计算更快?

 

  “在传统计算机里,一个高电压叠加另一个高电压,仍然是一个高电压;量子比特的叠加则不同。”韩正甫说。

 

  量子比特存储的是一个矢量,就好像一个时钟,时针对应着概率。

 

  时针可以指向零点(量子比特读数100%是0),或指向三点(读数100%是1)。或指向一点半(50%是0,50%是1),或指向任意一个角度。

 

  传统计算机存储的是“10011001”。

 

  量子计算机存储的是“钟钟钟钟钟钟钟钟”。(请自行想象酒店大堂挂的一排钟表)

 

  传统计算中,1和0叠加为1,再叠加一个1,得到0。

 

  量子计算中,“三点”和“零点”叠加为“一点半”,再叠加“三点”,得到的是“两点一刻”。

 

  比起bit,Q-bit更有表现力。一个Q-bit可蕴含无限复杂的数字。在这个意义上“以一抵多”。一个Q-bit投入变换,等于多位数字一起变换,即所谓“并行计算”。

 

  并行计算潜力发挥到极限的情况下,量子计算机的算力比起传统计算机,是2^n∶1。

 

  但要强调的是: 量子计算机的结果来自概率统计。量子计算机与传统不同,它要一次次重复程序,一次次地读数(每次结果都不一样)。周而复始,足够多次(让概率的可信度超过99.99999%)后,统计出各量子位为1和0的比例,那才是需要的数字。所以碰上不太复杂的计算任务,量子计算可能比经典计算机更慢。

 

  彩虹与斑马

 

  有量子计算机之前,数学家就在畅想利用量子比特的“丰富内涵”大大缩减计算时间。不过迄今数学家只证明在两种场景中,量子计算大大快于传统计算机。

 

  首先是破解RSA算法。RSA是现在最常用的加密方法,其机理是利用因数分解的困难——把两个大质数相乘很简单,而把乘积拆成两个质数,计算机可能得算几万年。

 

  所以银行可以公开发送一个几千位的数字,并掌握它的两个质因数,而不担心有人算出这两个质因数——用于制造私有的数字钥匙。

 

  但二十多年前Peter Shor证明一种基于量子计算机的算法,可以轻松分解因数,这也让学界研发量子计算机的兴趣大增。

 

  另一种可能的应用是“搜寻未排序的大数据库”,或者叫“大海捞针”。传统计算机只能一个一个比对目标,而量子计算机则可以并行计算。传统计算机用时是T的话,量子计算机用时是“根号T”。前者要花费1百万小时的任务,后者一千小时就能解决。

 

  除了以上两类计算,量子计算机还被寄希望于未来在化学、制药等领域大发神威。理由是:不同于传统计算机,量子计算机是真正的模拟计算机,可以重现真实的自然(物理学家费曼第一个指出这点)。

 

  传统比特的0和1相当于黑白两色,量子比特的“可以指向任何角度的时针”就相当于全彩色谱,可显示出任何一种颜色。

 

  如果说传统的存储器是斑马,量子存储器里就是彩虹。世界是多彩的,用彩虹去描绘世界,当然更直接,更便捷。

 

  才刚起步

 

  量子很脆弱,动不动就会崩溃。

 

  “要将信息编码在一个非常微小的东西上去,比如一个电子,或一个原子核,都首先要把它孤立开来,让它跟周边不作用。这种细微的控制是很难的。”韩正甫说。

 

  各种量子载体都伴随着独特的困难,比如光子时刻前进,电磁场又左右不了它,操控起来很麻烦。目前研究者大概在实验几十种载体:电子、光子、陷阱里的离子……

 

  韩正甫说:“隶属中科大的中科院量子信息重点实验室,现在正副教授就有50多人,在读的博士生有150人,博士后近30位,一个团队里有很多不同的组,研究的事情虽然互相可以理解,但术业有专攻,比如‘做硅’的就会去研究曝光、清洗等等半导体行业关心的工艺;‘做光’的研究激光发生器、振荡器、光纤之类。”

 

  “国内从1980年代初开始量子光学研究。现在多了不少人,但还是个冷门。专业人才稀缺。”韩正甫说,“其实全世界人才都不够。所以谷歌花了几亿美元从加州大学圣芭芭拉分校挖了一个团队过来,主要研究超导量子计算机。”

 

  目前各大公司和研究机构仍在提升量子比特量——争取几十个量子同时稳定,别太快塌陷。超导机器为了让环境接近绝对零度,成本高达成百上千万美元。工程实验机在进步,但几时走到实用还不知道。

 

  回顾1946年第一台计算机ENIAC,用了18000个电子管,那是一种抽成真空电子飞行其中的玻璃管。ENIAC重30吨,每秒钟仅计算5000次。没有十多年后的半导体革命,就谈不上今天的电脑和手机。

 

  应该说,量子计算机刚进入它的“电子管时代”。

 


推荐阅读

史海拾趣

EOREX公司的发展小趣事

在电子行业竞争日益激烈的背景下,EOREX公司敏锐地洞察到智能家居市场的巨大潜力。他们及时调整战略方向,将研发重心转向智能家居领域,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。同时,EOREX还积极布局全球市场,通过与海外企业的合作与交流,不断引进先进的技术和设计理念,提升自身的竞争力。这些举措使得EOREX在智能家居领域迅速崛起,成为行业内的佼佼者。

硕颉(BITEK)公司的发展小趣事

硕颉科技高度重视知识产权保护,积极申请专利。截至2015年10月,公司已取得台湾63件、美国52件、中国大陆24件、日本4件及韩国10件等共153件专利。这些专利的取得,不仅为公司的技术创新提供了法律保障,也进一步巩固了公司在行业内的竞争地位。

FlexiPanel公司的发展小趣事

随着全球化进程的加速,FlexiPanel意识到构建稳定的全球供应链体系对于企业的长远发展至关重要。公司积极寻求与国内外知名芯片制造商、天线供应商等合作伙伴建立战略合作关系,共同推动RF模块技术的进步和产业化应用。通过整合全球资源,FlexiPanel不仅提升了自身的产品研发和生产能力,还确保了产品质量的稳定性和可靠性,赢得了客户的广泛信赖。

AUREL公司的发展小趣事

AUREL公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过与高校和研究机构的合作,公司吸引了大批优秀的研发人才和管理人才。同时,公司还建立了完善的人才激励机制和培训体系,为员工提供了广阔的职业发展空间。这些举措使得AUREL公司的人才队伍不断壮大,为公司的持续发展提供了有力保障。

福声科技(FUET)公司的发展小趣事

随着市场的不断变化和技术的飞速发展,福声科技深知技术创新的重要性。公司不断加大研发投入,组建了一支高素质的研发团队,专注于电磁式蜂鸣器、压电式蜂鸣器等新型产品的研发。通过持续的技术创新和产品升级,福声科技成功推出了一系列具有自主知识产权的电声元器件,不仅提升了产品的市场竞争力,还进一步拓宽了应用领域,如智能家居、安防系统等新兴市场。

Elite Semiconductor Products Inc公司的发展小趣事

人才是企业发展的根本。Elite非常重视人才的培养和引进工作。公司建立了完善的人才选拔和培养机制,为员工提供了广阔的职业发展空间和良好的工作环境。同时,Elite还积极引进外部优秀人才,为公司注入新的活力和创新力。这些人才的加入不仅提升了公司的整体实力,也为公司的长远发展提供了有力保障。

问答坊 | AI 解惑

长虹SF2115彩电伴音小,将音量开至最大位置(数码100)也只能听见微弱的声音

对于伴音小的故障快速的修理方法是AV输入法,即输入AV信号确认故障范围,若输入AV信号声音正常说明故障在中放电路(包括图像中放和伴音解调电路),若输入AV信号声音还是不正常,说明故障在功放电路或TV/AV切 换电路。 基于以上的检修思路,首先输 ...…

查看全部问答>

解说Solder Mask 和Paste Mask

对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个概念,有很多初学者不太理解这两个层的概念,因为它们的确有一些相似的地方,就自己的看法说说,贡大家参考: Solder Mask Layers:即阻焊层,就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔) ...…

查看全部问答>

wince下如何编译iesimple并编译进内核!

如题, 大家别拿contents里面的内容截过来一贴就结束了。那里面我也看过了,就是不不知道怎么编译进去。 我现在是照着contents里面的内容做的 里面提到 in the %_WINCEROOT%\\Public\\Ie\\Oak\\Lib\\ folders. To add the IESimple application ...…

查看全部问答>

如何在IRP_MJ_CREATE中修改创建文件的路径???急急!

在文件系统过滤驱动中,过滤RIP_MJ_CREATE得到文件的创建路径(PFILE_OBJECT file = irpsp->FileObject 取得),我想更改这个路径,如C:\\a.txt 改为D:\\myDirectory\\b.txt。我试了很多方法都不成功.请高手指点指点啊,小弟不胜感激!!!!…

查看全部问答>

学习和应用单片机的各位同人,请加单片机学习交流群:10651014

学习和应用单片机的各位同人,请加单片机学习交流群:10651014…

查看全部问答>

s3c2410的问题

在s3c2410下程序是一定要下到0x30200000这里么?我自己修改了一个ucos的程序,下到芯片,但是指定的地址是从0开始,结果跑错了,然后就一直不能再下载其他程序了,请问应该怎么修正这个错误。    原因可能是:我查了下,下载程序时总是 ...…

查看全部问答>

出售稳定MIPS板卡及设计图

芯片AU1500系列 64-128内存 时钟模块 IDE硬盘接口 带J调试 外围接口 双10-100M网卡   USB1.0一个 打印口 四层板 BOM成本在700以内 板卡面积:很小,巴掌大 支持板载闪存,最大32M 可用于:路由,NAS等产品 全套LINUX系统,WEB,F ...…

查看全部问答>

问个有关ADS中main函数的问题

看到很多C语言的例子程序都是采用的所谓的裸机C程序,即要在调用Main()(采用其他名字也行)前用汇编代码进行一些搬移的工作,然后B Main; 我想问下如何使用ADS库中的main()函数写程序 我写了个简单的C语言程序,用到了main()函数,调试的时候能 ...…

查看全部问答>