历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年09月25日(星期三)

正在发生

2019年09月25日 | 可“商用”量子计算机问世,IBM开发出的最强大量子处理器

2019-09-25 来源:21ic

众所周知,量子计算机依据一套完全不同于经典计算机的量子力学法则运行。经典计算机中的比特为0或1,基于此进行二进制运算。在神奇的“叠加态”加持下,量子比特却可以同时是0和1,正如薛定谔那只著名的又生又死的猫。在理想状态下,50个量子比特一次可以进行2的50次方次运算,这已经是个天文数字。


换言之,超导量子计算系统通常需要更多的量子比特来保护用于计算的量子比特,量子比特的质量与数量同样重要。正因如此,谷歌虽然早在2018年3月就发布过一款由72比特组成的量子处理器,但当时并未突破量子霸权。


此外,美国IBM公司和一些初创企业也在提供所谓的量子计算服务,但它们只能在特定问题上表现出相对于一般计算机的优势,无法击败最强超算。


美国能源部下属橡树岭国家实验室的Summit(“顶点”)是当前世上最强大的超级计算机。但据英国《金融时报》报道,谷歌在一篇论文中透露他们的量子处理器在3分20秒内解决了“顶点”需要跑上1万年的计算问题。


如果情况属实,尽管只是在一个计算问题上击败最强超算,但已足够被外界视为里程碑事件。要知道,这正好符合了所谓“量子霸权”的定义:

加州理工学院教授普雷斯基尔(John Preskill)在2012年提出了“量子霸权”(Quantum Supremacy)的概念,即量子计算机能在特定问题上超越世界上性能最好的经典计算机。

只不过,普雷斯基尔预言量子霸权将由50比特的量子计算机实现,而谷歌这次使用了53个量子比特,处理器名为Sycamore。


《金融时报》在当地时间9月20日报道称,谷歌将相关论文上传到了美国国家航空航天局(NASA)的网站上,随后删除。美国《财富》杂志援引谷歌消息人士称,论文被撤回是因为该研究尚未经过同行评议。


“相比起所有已知的经典算法,这种巨大的加速意味着量子霸权已经在计算任务上实现,昭示着一种人类期待已久的计算范式。”研究人员在论文中写道。


“据我们所知,这次实验是第一个仅适用于量子处理器的计算。”


神奇而脆弱的量子比特

微观的量子态在器械上很难操作,谷歌采取了一大主流思路,就是利用超导态这一宏观的量子态。不过,超导量子比特虽然具备了纠缠态、叠加态等量子计算必要的属性,但也继承了量子态的弱点:非常脆弱,极易被干扰。


就在9月18日, IBM宣布将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机,向外部用户开放使用,这也将是该公司迄今开发出的最强大量子处理器。


具体来说,研究人员布置给量子计算机的题目是“证明一个随机数产生器产生的数确实随机”。这是个单一的、高技术含量的计算问题,研究人员坦言,它几乎没有实际应用价值。量子计算机最早或许会在材料科学、机器学习和化学领域解决实际问题,但这还要好几年。


不过,谷歌的科学家也乐观地估计,实现量子霸权的里程碑后,量子计算机的力量将呈现指数级增长,比传统的摩尔定律更强劲地推动行业的发展。


推荐阅读

史海拾趣

Communications公司的发展小趣事

在通信行业的细分市场中,一家名为“精准通信”的公司凭借其专业的技术和精准的市场定位,逐渐崭露头角。他们专注于为特定行业提供定制化的通信解决方案,如工业自动化、医疗信息化等领域。

通过深入了解行业需求和痛点,“精准通信”成功开发出了多款具有针对性的通信产品,有效解决了行业内的通信难题。他们的产品和服务得到了客户的广泛认可,市场份额也逐年攀升。

AVX公司的发展小趣事

近年来,AVX在汽车领域的应用也取得了显著进展。随着汽车行业的快速发展,对电子元件的需求也日益增长。AVX凭借其卓越的技术和品质,成功为汽车安全性、发动机控制、信息娱乐和底盘控制技术的开发提供了关键支持。AVX的产品广泛应用于各类汽车中,为提升汽车性能和安全性做出了积极贡献。

以上五个故事展示了AVX公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期到如今的全球化布局,AVX始终坚持以技术创新和市场拓展为核心,不断推动公司的发展。同时,AVX也积极关注可持续发展和绿色技术,为行业的进步做出了积极贡献。

DAESAN公司的发展小趣事

在电子行业中,环保问题一直备受关注。DAESAN公司深知自己的社会责任和担当,因此将环保理念融入企业的生产经营之中。他们采用环保材料和生产工艺,减少污染物排放;同时,他们还积极参与各种环保活动和公益事业,推动行业的可持续发展。DAESAN公司的环保举措赢得了社会的广泛赞誉和尊重。

请注意,以上故事均基于假设性的事实进行虚构,可能与DAESAN公司的实际情况存在出入。如需了解更多关于DAESAN公司在电子行业中的具体发展故事,请查阅相关新闻报道和官方资料。

Advanced Monolythic Ceramics公司的发展小趣事

DAESAN公司以其独特的设备回收与再利用技术,在电子行业中崭露头角。起初,公司只是一个小型的设备拆卸公司,但在一次偶然的机会中,他们发现许多被废弃的电子设备中,仍然含有大量可再利用的零部件和材料。于是,DAESAN公司开始专注于电子设备的回收和再利用,通过精细的拆卸和修复技术,将废旧设备转化为新的生产资源。这一举措不仅为公司带来了可观的利润,也为环保事业做出了贡献。

ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事

在电子行业中,技术创新是企业发展的核心驱动力。DAESAN公司深知这一点,因此一直致力于技术研发和创新。他们投入大量资金和资源,引进先进的生产设备和技术人才,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款高性能的电子芯片引起了行业的广泛关注。这款芯片采用了最新的纳米技术和低功耗设计,不仅性能卓越,而且节能环保。DAESAN公司凭借这一技术创新,成功打开了高端电子市场的大门。

G-Two Inc公司的发展小趣事

背景:2003年,福斯特的创始人林建华,一位在纺织业和化工领域有着丰富经验的工程师,决定跨界进入光伏材料行业。当时,国内光伏组件封装所需的光伏胶膜几乎全部依赖进口,被国外几家大公司垄断。

发展:林建华凭借在热熔网膜领域的技术积累,带领团队成功研发出EVA胶膜,打破了国外技术垄断。这一技术突破不仅降低了国内光伏组件的生产成本,也为福斯特在光伏材料领域的崛起奠定了坚实基础。

成果:2008年,福斯特的EVA胶膜产品凭借优异的性能和价格优势,成功打入国内光伏组件企业的供应名录,并跻身全球EVA胶膜供应商前三强。

问答坊 | AI 解惑

常用的电平转换方案

1. 常用的电平转换方案 (1) 晶体管+上拉电阻法      就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 (2) OC/OD 器件+上拉电阻法       ...…

查看全部问答>

请教串口程序

想实现PC发送很多字符串:一次接收8位,然后发送8位,在接收8位,再发送8位这样 可是写出来的程序,有时侯PC机能接收到8位,也不是发送(有点差别);有时候接收不到。 还有应该PC机发送一串字符,就应该接收到多少。 我正在学习这方面的,谢谢 ...…

查看全部问答>

有关STM32上的RTC晶振的一些资料

【应用笔记AN2867】ST微控制器振荡器电路设计指南 这里有一个很好的讨论帖:STM32的RTC,可以替代专用的RTC芯片吗? 【应用笔记AN2867】中推荐的三种32768Hz的晶体数据手册如下:[url=https://bbs.eeworld.com.cn/attachment.php?aid=1433 ...…

查看全部问答>

选择哪一开发板做指纹识别系统合适?

我是初学,打算作个指纹识别小系统,请问选择哪一开发板做指纹识别系统合适?…

查看全部问答>

谁知道STM32如何向串口发送一个文件

如题.现在在做用STM控制SIM300发彩信.不知道怎么才能把图像文件送到串口.图像由摄像头获取.或者来自SD卡.谢谢大家…

查看全部问答>

大家对28x + ARM的Concerto系列有什么看法呢?

 Concerto系列是TI才推出来的新处理器,其结构是C2000 DSP+CortexM3 ARM,就我的观点来看,这个器件做工控特别的好,C2000专做电机控制,M3上运行嵌入式操作系统,顿时就解决了我们以前非要用两个主控才能解决的问题。…

查看全部问答>

TI的白光LED驱动器TPS61187介绍

TPS61187 (ACTIVE) 具有 PWM 接口和自动相移功能的用于笔记本电脑的 WLED 驱动器 TPS61187 IC 为笔记本电脑 LCD 背光提供了一个高度集成的 WLED 驱动器解决方案。 这个器件具有一个内置的高效升压稳压器,此稳压器具有集成的 2.0A/40V 功率 MOSFET ...…

查看全部问答>

stm32 flash

在读取FLASH时,当读到0X08007FFD时,程序进入hard_fault为什么?对此地址进行写是可以的,为什么对此读取数据时,出错呢?那位大侠帮忙解析下谢谢!…

查看全部问答>

关于高频阻抗匹配的疑问

低频是高频的一种特殊情况,也是有反射功率的,反射功率被内阻消耗; 高频有反射功率,为了降低反射功率,进行阻抗匹配,这个阻抗匹配的模块就变成负载的一部分,让负载阻抗等于内阻(或输出阻抗)。一般高频功率源的内阻为50欧姆,那么阻抗匹配的 ...…

查看全部问答>