• 2023-10-12 18:00:51
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  • 现在国际上最快的超级核算机

    求解特定数学问题

    约需200亿年

    由我国科学家最新研发成功的

    "九章三号"量子核算原型机

    只需求百万分之一秒

    比超算快一亿亿倍

    ……

    为何如此大相径庭?

    10月11日清晨

    国际闻名学术期刊《物理谈论快报》宣布论文

    我国科学技术大学

    我国科学院量子信息与量子科技立异研讨院

    潘建伟、陆向阳、刘乃乐等组成的研讨团队

    与我国科学院上海微系统与信息技术研讨所

    国家并行核算机工程技术研讨中心协作

    成功构建255个光子的

    量子核算原型机"九章三号"

    再次改写光量子信息技术国际纪录

    量子核算机是啥?

    "九章三号"强在哪?

    咱们邀请到一位科普达人

    我国科学技术大学科技传达系副主任

    我国科学院科学传达研讨中心副主任袁岚峰

    为我们解码"九章三号"

    1.什么是量子核算

    量子核算是一种遵从量子力学规则

    调控量子信息单元进行核算的新式核算形式

    量子核算在原理上具有超快并行核算才能

    可经过特定算法产生逾越经典核算机的算力

    2.什么是"九章三号"?

    "九章三号"是"九章"(2020年12月)

    "九章二号"(2021年10月)量子核算原型机的晋级版

    "九章"系列用的物理系统是光学

    电影《漂泊地球2》中的量子核算机MOSS

    在常温下就能运转

    或许便是一台光量子核算机

    3.什么是"量子优越性"?

    "九章"系列完成了一个重要的里程碑

    叫做"量子优越性"

    是指当重生的量子核算原型机

    在某个问题上的核算才能超过了最强的经典核算机

    就证明其未来有多方逾越的或许

    这样的优越性并非原封不动

    经典核算机也在经过优化算法

    与量子核算机竞赛大型仓库出租价格

    4.量子核算有望完成真实有使用价值的效果吗?

    现在的"九章三号"还仅仅

    具有潜在使用价值的"单项冠军"

    预期在未来5到10年内

    量子核算有望完成真实有使用价值的效果

    例如创造一种新材料、破解一种暗码

    针对一些网友关怀的问题

    记者也请教了袁岚峰以及研讨团队成员

    我国科学技术大学教授陆向阳

    Q:"九章三号"设备结构是怎么样的?哪里晋级最显着?

    A:"九章三号"设备总共分为四大块:

    榜首块是受激量子光源

    第二块是超低损耗的量子光路

    让多个光子之间产生"干与"

    变成量子羁绊态

    第三块是"九章三号"新参加的

    也是晋级最显着的当地

    叫"时空解复用的光纤环"

    为的是让光子分脱离

    好让第四部分——超导纳米线单光子探测器

    可以数清楚光子详细数量

    从而大幅度进步光子的操作数量和质量

    Q:为何挑选求解高斯玻色取样这样的数学问题

    A:所谓高斯玻色取样是一个核算概率散布的算法

    形象点说便是让N个小球随机落进N个袋子里

    然后求各种散布呈现的概率

    之所以选这道题

    是因为光量子核算机现在最拿手的便是解这道题

    也最简单在这道题上完成"量子优越性"

    不同道路的量子核算时机解的题也不同

    比方超导量子核算则拿手解"随机线路取样"

    Q:"九章三号"间隔通用量子核算机还有多远?

    A:实际上离得还非常远

    通用量子核算机需求操作上千万的量子比特

    一起也要具有纠错才能

    这些都需求在现有量子核算原型机基础上

    不断迭代,渐渐完成

    国际干流观念以为

    要研发通用量子核算机

    至少还需求5到10年时刻

    但是在此过程中可以等待

    操作数百个量子比特的量子模拟机

    可以处理一些超级核算机无法担任

    具有严重实用价值的问题

    如暗码破译、大数据优化、天气预报、药物剖析等

    一位量子科技工作者曾描述:

    "正如蒸汽机榜首次被装在马车上

    谁能想到它孕育着改动国际的力气!"

    坐在"量子马车"上的各位

    预备好了吗?

    策划:齐慧杰

    监制:胡国香 徐海涛

    终审:于卫亚

    记者:陈诺 王文源

    视频:戴威 屈彦

    修改:陈倩 黄康懿 庄云凯

    支撑:我国科学技术大学艺术与科学研讨中心、美丽科学团队

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