Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010 Октябрь 2010 Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Интернет |

Что такое квантовое превосходство и как его достичь?

Квантовое превосходство звучит скорее как что-то из буклета очередного мистического учения, однако на самом деле означает абстрактный порог, пройдя который квантовые компьютеры будут способны решать задачи, недоступные ни одному из существующих суперкомпьютеров, работающих на классических принципах.

Но есть ли этого термина вообще какой-то смысл? Если немного задуматься на эту тему, то сразу возникает много проблем. Например, как именно измерить, насколько квантовый компьютер быстрее классического? Это измерение должно быть проведено для какой-то конкретной задачи? Если да, то для какой? И как проверить, что квантовый компьютер с ней справился, если правильный ответ неизвестен? (А если известен, то в чём тут превосходство?)

Конечно, в отличие от восторженных комментаторов и журналистов инженеры и учёные, работающие над созданием квантовых компьютеров, к таким вопросам относятся флегматично. Для них порог квантового превосходства всего лишь символическая веха: не более чем концептуальная граница, разделяющая два метода вычислений. Ну и, конечно, яркий образ, позволяющий будоражить общественные умы и подороже продавать — во всех смыслах этого слова — свои творения.

Магическое число

Как и классические, квантовые компьютеры оперируют битами информации, но используют для этого законы квантовой физики, которым подчиняется наш мир на микроуровне. В этом квантовом мире информация может быть закодированы в квантовые биты — кубиты. Физически они представляют собой объекты, которые могут находиться в двух квантовых состояниях: одно из них условно обозначают «0», а другое — «1». Отличием квантовых битов от классических является возможность находиться в состояниях квантовой суперпозиции «0» и «1». В некотором смысле, квантовый объект находится одновременно и в том, и в другом состоянии. Именно это и должно позволить квантовым вычислениям стать намного эффективнее классических.

Однако, поддерживать состояние квантовой суперпозиции непросто. Внешние шумы стремятся разрушить то, что называется когерентным состоянием, и кубит довольно быстро самопроизвольно оказывается в одном из состояний «0» или «1» и теряет свои замечательные свойства. Дополнительную сложность создаёт то, что компьютер должен состоять из многих кубитов, и не только каждый из них должен находиться в состоянии квантовой суперпозиции, но и между ними должна существовать квантовая корреляция, известная как квантовая сцепленность или запутанность.

2017 год вообще стал в этом смысле прорывным. Та же IBM заявила, что у неё имеется прототип 50-кубитного компьютера. Google обещал к концу года создать 49-кубитный процессор. Группа Михаила Лукина из Гарварда на конференции в июле заявила о создании 51-кубитного компьютера, а буквально на этой неделе его статья появилась в Nature вместе со статьёй группы Кристофера Монро в Университете Мэриленда, в которой они продемонстрировали работу 53-кубитной машины.

Криостат для 50-кубитного компьютера IBM

Цифра 50, вокруг которой крутятся эти результаты, неслучайна. Именно такое количество кубит необходимо по оценкам, чтобы продемонстрировать квантовое превосходство.

Но как всё-таки понять, что квантовый компьютер вычисляет что-то, что не может вычислить классический? В конце концов, где гарантии, что мы просто не знаем хорошего классического алгоритма, или не умеем реализовывать его достаточно хорошо? Теоретик такой вопрос переформулирует следующим образом. Существуют ли задачи, для которых можно математически строго доказать, что квантовые компьютеры получат результат быстрее классических?

И такие задачи существуют. Одна из них — задача семплирования, которая заключается в том, чтобы перевести поток случайно разбросанных битов в поток битов с чётко определёнными свойствами. В сентябре вышла статья учёных из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Google, в которой утверждается, что эта задача решается квантовыми компьютерами с 50 кубитами лучше, чем любым доступным суперкомпьютером.

Другое соображение заключается в том, что для хранения состояния 46 кубит на классическом компьютере требуется почти петабайт памяти — столько нет ни на одной современной машине. По этим причинам 50 кубит стали своеобразным «Святым граалем», к которому все стремятся.

Надо копать глубже

Но на самом деле всё, конечно же, сложнее, и не может быть описано одним числом. Эксперты в квантовых вычислениях не устают повторять, что недостаточно просто создать 50-кубитную машину. Надо ещё обеспечить и так называемую глубину — количество логических операций (специалисты называют их гейтами), которые могут быть выполнены на компьютере, пока сохраняется квантовая когерентность кубитов и связей между ними. Когда когерентность снижается ниже определённого уровня, нарастающие шумы и возникающие из-за них ошибки делают вычисления невозможными.

Сила квантовой сцепленности, кстати, тоже играет значительную роль, так же, как и количество операций, которые можно на созданном компьютере запустить параллельно. Для характеристики всей совокупности этих факторов в IBM даже ввели специальный термин — квантовый объём.

Всё это делает понятие квантового превосходства весьма условным. Это не какой-то магический рубеж, перешагнув который можно говорить о победе квантовых компьютеров, а просто красивый маркетинговый слоган, способный привлечь внимание.

Поэтому не стоит испытывать иллюзий, видя новости о создании 50-кубитных компьютеров. Предстоит немалый путь и много научной и инженерной работы, прежде чем они начнут широко внедряться в нашу повседневность. Тем не менее квантовое превосходство — оно уже здесь, на пороге наших домов, и вскоре изменит мир.

Ria.city

Читайте также

Авто |

Российские водители считают самокаты самой опасной альтернативой на дорогах

Авто |

Российский Tenet оказался дороже Chery: локализация не спасла от ценового парадокса

Авто |

В США появились бронированные камеры Vitronic: новый подход к контролю скорости

Новости России
Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.