量子计算时代来袭 谷歌微软IBM谁能拔得头筹?( 二 )


同样 , 牛津大学(Oxford University)计算机科学家们正在寻找将更小量子比特计算机连接起来的方法 , 而不是用大量量子比特创建更大规模的计算机 。
现在看 , 似乎有很多方法可以触碰到薛定谔的猫的皮肤 。
经典计算的潜力?
当我们等待量子计算机的时候 , 传统的 , 或者说经典计算的未来是什么?
今年7月份 , 德州大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)计算机科学与数学专业18岁毕业生埃文·唐(Ewin Tang)开发出一种经典的计算机算法 , 在国际计算领域掀起了波澜 , 这种算法让经典计算机几乎可以像量子计算机一样快速地解决问题 。
该问题涉及开发一个推荐引擎 , 根据用户的偏好数据有针对性地推荐产品 。
欧盟最近宣布正在研制下一代计算机 , 其每秒钟运算能力或将达到十亿次 。
德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin)理论计算机科学家斯科特·阿隆森(Scott Aaronson)教授解释道:“Exascale意味着每秒运算能力达到10的18次方 。 ”
“10的18次方已经很大了 。 但是量子系统每秒钟运算速度能够达到10的1000次方 , 这要大得多 。 ”
【量子计算时代来袭 谷歌微软IBM谁能拔得头筹?】经典计算的问题是 , 我们已经达到了在一块芯片上可以容纳多少个晶体管的极限——例如苹果的A11芯片就挤进了43亿个晶体管 。
摩尔定律——每两年 , 微处理器的速度将提高一倍 , 耗能减半 , 占用空间减半——终于要崩溃了 。
量子跃迁
虽然目前所谓稳定的量产量子计算机仍然未能实现 , 但这项研究本身已经产生了有趣的结果 。
英国皇家学会(Royal Society)研究员、兰卡斯特大学(University of Lancaster)量子技术中心(Quantum Technology Centre)主任罗伯特·杨(Robert Young)教授表示:“如果我们没有投资于量子计算 , 激发埃文·唐(Ewin Tang)灵感的量子算法就不会存在 。 ”
他说 , 量子研究已经开发出了一种将设备冷却到低温的新方法 , 此外还有基于光的芯片增强有效改善了光纤宽带的体验 , 以及片上实验技术的发明 , 从而加速了疾病的诊断过程 。
罗伯特教授表示:“登上月球的真正好处并不在于月球本身 , 而是周边技术在登月过程中得到了发展 。 ”例如全球定位系统(GPS)卫星导航和圆珠笔只是其中的几个例子而已 。 (晗冰)

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