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看板 Gossiping
作者 標題 [新聞] 量子計算達重要里程碑:準確率超過99%
時間 Wed Jan 26 00:14:49 2022
1.媒體來源:
大紀元
2.記者署名:
高文森
3.完整新聞標題:
量子計算達重要里程碑:準確率超過99%
4.完整新聞內文:
1月19日發表在《自然》(Nature)上的三份研究都展示了量子計算機的運算準確率超過
了99%,是量子計算研究機領域一個重要的里程碑。
數位,也叫比特,是計算機的基本信息單位。現在計算機的數位只有0和1兩種狀態;而量
子計算機的量子數位除了0和1之外,還有第三種既是0又是1的狀態,就是所謂的量子疊加
態。這使得量子計算機擁有比現在計算機強大很多的計算能力。但是,因為量子疊加態很
容易受到外在因素的干擾,所以量子數位的出錯率很高。這是量子計算機研發道路上的一
個主要障礙。
子計算機的量子數位除了0和1之外,還有第三種既是0又是1的狀態,就是所謂的量子疊加
態。這使得量子計算機擁有比現在計算機強大很多的計算能力。但是,因為量子疊加態很
容易受到外在因素的干擾,所以量子數位的出錯率很高。這是量子計算機研發道路上的一
個主要障礙。
這三份研究在這方面實現了突破。而且,三份研究的設計都是使用硅材料,這意味著這些
設備與現在主流的半導體製造技術更兼容。
第一份研究由澳大利亞新南威爾士大學(UNSW)物理學家安德里亞· 莫雷洛(Andrea
Morello)負責,使用磷原子核的自旋特性編碼量子信息。
另外兩份研究分別由荷蘭代爾夫特理工大學(Delft University of Technology)和日本
理化學研究所(RIKEN)完成,採用的是不一樣的技術——使用困在硅和硅鍺合金製成的
量子點內的自旋電子作為量子數位。這兩個研究組設計的單數位和雙數位系統的準確率也
都超過了99%,詳見下表。
理化學研究所(RIKEN)完成,採用的是不一樣的技術——使用困在硅和硅鍺合金製成的
量子點內的自旋電子作為量子數位。這兩個研究組設計的單數位和雙數位系統的準確率也
都超過了99%,詳見下表。
澳大利亞新南威爾士大學 荷蘭代爾夫特理工大學 日本理化學研究所
單數位系統 99.95% 99.87% 99.84%
雙數位系統 99.37% 99.65% 99.51%
莫雷洛說,他們研發的硅基量子數位能夠保持信息的時間長度,在2014年已經達到35秒,
而當時其它技術能夠保持信息的時間長度只有百微秒。但是為了實現這項優勢,他們的量
子數位需要和周圍的環境隔開,導致數位之間溝通不利。而要實現大規模的運算,量子數
位之間必須能順利溝通。
而當時其它技術能夠保持信息的時間長度只有百微秒。但是為了實現這項優勢,他們的量
子數位需要和周圍的環境隔開,導致數位之間溝通不利。而要實現大規模的運算,量子數
位之間必須能順利溝通。
現在他們解決了這個問題。他們利用了一個電子和兩個磷原子核組成的三量子數位系統。
兩個磷原子核通過這個電子進行溝通,研究人員只操控兩個磷原子核,所以這個系統只有
兩個量子數位參與運算,但算是三個量子數位的系統。
兩個磷原子核通過這個電子進行溝通,研究人員只操控兩個磷原子核,所以這個系統只有
兩個量子數位參與運算,但算是三個量子數位的系統。
荷蘭研究組負責人西格· 塔魯查(Seigo Tarucha)說:「這是第一次自旋量子數位技術
與超導電路和離子阱技術相比,在全局量子控制性能方面有了競爭力。」
莫雷洛說:「錯誤率只有在低於1%的情形下,才有可能使用糾錯協議。現在終於達到了這
個標準,下一步我們可以開始設計硅基量子處理器,並擴大規模,進行有實際意義的、可
靠的運算。」
個標準,下一步我們可以開始設計硅基量子處理器,並擴大規模,進行有實際意義的、可
靠的運算。」
5.完整新聞連結 (或短網址):
https://www.epochtimes.com/b5/22/1/25/n13527522.htm
量子計算達重要里程碑:準確率超過99% | 量子計算機 | 自旋 | 硅基量子處理器 | 大紀元
1月19日發表在《自然》(Nature)上的三份研究都展示了量子計算機的運算準確率超過了99%,是量子計算研究機領域一個重要的里程碑。 ...
1月19日發表在《自然》(Nature)上的三份研究都展示了量子計算機的運算準確率超過了99%,是量子計算研究機領域一個重要的里程碑。 ...
6.備註:
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→ : 有 99.999999 的正確度 就有用了
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→ : 錯誤率壓低就可以用
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→ : 莫爾定律繼續突破
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