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金铲铲之战游戏客服电话
2025-02-25 09:52:34
金铲铲之战游戏客服电话

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2月20日,微软宣布量子计算新突破,公(gong)布其首款量子计算芯片Majorana 1,称距离量子计算机“只需要几年,而非几十年”。微软表示,开(kai)发Majorana 1需要创造一种全新的物质状态,即所(suo)谓的“拓扑(pu)体”。

传统计算机每个(ge)晶体管只能处于0或1两种状态,但作为量子计算机中的计算单位,一个(ge)量子比特可存在多种状态,这可以(yi)加(jia)速某些(xie)类型的计算应用。错误是量子计算中最大的挑战之一。因为量子比特倾向于与其环(huan)境快速交换信息,这使得很难保护计算所(suo)需的信息。通常使用的量子比特越多,错误就会(hui)越多。

为了解决(jue)这个(ge)问题,微软的量子芯片采用了新的解决(jue)方案。Majorana 1已研(yan)制近20年,微软押注于一种少(shao)有人采取的方法——将传统半导体和超导体结合起来,构建“拓扑(pu)量子比特”。Majorana 1依赖于一种名为马(ma)约拉纳费米子的粒子,这种粒子具有的特性使其不(bu)容(rong)易出现困扰量子计算机的错误,但物理(li)学家很难发现和控制它。微软表示,他们用砷化铟和铝制造了Majorana 1,使用超导纳米线来观察粒子,并可通过标准计算设备进行控制。

Majorana 1比竞争对手拥有更(geng)少(shao)的量子比特。微软表示只构建了8个(ge)拓扑(pu)量子比特,它们还无法进行能够改(gai)变计算本质的计算。微软认为,在制造量子计算机时所(suo)需的基于马(ma)约拉纳费米子的量子比特数量要少(shao)得多,因为出错率(lu)更(geng)低。

负责微软长期战略投资的执行副总裁(cai)杰森·詹德(de)(Jason Zander)表示,Majorana 1是“高风险、高回(hui)报”战略。“最难的部分是解决(jue)物理(li)问题,这方面没有教科书(shu),我们必须自己发现。”

哈佛大学物理(li)学教授菲利普·金(Philip Kim)表示,微软的新发明意义重大,因为拓扑(pu)量子比特可以(yi)加(jia)速量子计算机的发展。“如果一切顺利,微软的研(yan)究可能是革命性的。”

但加(jia)州理(li)工(gong)学院理(li)论物理(li)学教授杰森·艾丽西娅(Jason Alicea)质疑该公(gong)司(si)是否真的构建了拓扑(pu)量子比特,称量子系统的运(yun)行往往难以(yi)证明。“理(li)论上,拓扑(pu)量子比特是可能的,人们也认为这是一个(ge)有价值的目标。”不(bu)过艾丽西娅说(shuo),“必须验证一个(ge)设备是否按照理(li)论预测的所(suo)有神奇方式运(yun)行,否则量子计算的现实可能会(hui)变得不(bu)那么乐观。幸运(yun)的是,微软已经做好了尝试的准备。”

有效用的量子计算机何时到来已成为科技(ji)行业高层争论的话题。英伟达首席执行官黄仁勋上个(ge)月表示,该技(ji)术距离超越英伟达芯片还有20年时间。微软认为,计算技(ji)术的根本变革比人们最近认为的要近得多,称距离量子计算机“只需要几年,而非几十年”。IBM表示,大型量子计算机将在2033年上线。谷歌则表示,距离商业量子计算应用只有五年时间。

去年12月,谷歌宣布其最新量子芯片Willow在基准测试中表现惊人,拥有105个(ge)量子比特的Willow在不(bu)到5分钟的时间内完(wan)成了一个(ge)标准的基准计算,而当今最快的超级计算机需要耗时10^25年(即10,000,000,000,000,000,000,000,000年),这个(ge)数字远远超过了宇宙年龄(ling)。科学家研(yan)究减少(shao)错误的方法,当时谷歌研(yan)究发现,在Willow中使用的量子比特越多,越可以(yi)成倍(bei)减少(shao)错误,这解决(jue)了量子纠错领域的关键挑战。

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