量子计算一个只能活在实验室里的计算机

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“量子优势”归结为数学上的失败。在理想的世界中,量子计算机都都能能完美运行。在你你这个 完美的世界中,都都能能生成一个多数学证明,证明在一些任务上,无论经典计算机有多快,量子计算机都将始终胜过经典计算机。想要,大伙的世界并不完美,而大伙的量子计算机也不 理想,想要有有哪些数学证明事先不适用。

现在,另一组科学家发表了第二次尝试解决该问题的尝试,这次使用的是光量子计算机,该计算机再一次如此计算出任何有用的信息。

将具有多量量子比特的通用量子计算机组合在一起,说起来容易做起来难。想要,将都都能能解决一个多问题的计算机组合在一起比构建通用计算机要容易得多。你你这个 特殊的量子计算机使工程师不需要 在一个多单一的问题上证明量子计算机比经典计算机变快,一起使大伙解决了生产通用计算机的任务。你你这个 成功所带来的希望之光都都能能使控制预算的人放心,为研究人员提供必要的资金,以将专用(即不太有用)的量子计算机转变为通用(即非常有用的)量子计算机。量子计算机。

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研究人员寻找输出之间的同步发射。任何特定的测量总要来自随机数分布的样本。通太多次重复该实验,揭示了有关光子干涉中发现的随机性的统计信息。对于小型实验,经典计算机都都能能直接计算要素事先的输出组合的几率。想要,对于20条具有30个事先输出的光束,最终将获得要花费101一个多输出组合。潜在的输出数量,以及研究人员展示的实验结果,仍然都都能能使用超级计算机直接计算,想要要花费好多个小时,这原因分析分析着大伙事先接近了事先的极限。

想要,为了展示量子计算机的性能优势,大伙前要构建一个多实际的量子计算机,它都都能能完成传统计算机无法完成的工作。不幸的是,直到最近,可靠的量子计算机还仅限于好多个量子位。事先你你这个 稀缺性,量子计算机都都里能能解决的任何问题都都都能能在传统计算机上变快地解决,这仅仅是事先问题很小。当然,有有一种解决方案是使量子计算机具有更多的量子位,以便它们都都能能解决更大的问题。一旦实现了你你这个 目标,量子计算机应该比传统计算机变快—若果有有哪些棘手的数学证明适用于非理想的量子计算机。

如今,最大的量子流行语是“量子至上”。不幸的是,这原因分析分析着一些研究人员将量子有有一种作为目的,专注于建造我想知道有用无用的设备以达到证明另一方理论的目标。现在,光量子计算机事先事先被推到了最高峰,也不 人认为量子计算机是世界上最好的计算机,尽管该设备不到完整证明量子到底有多好。

尽管如此,它的下行速率 足以超越这台特定的量子计算机。研究人员每一个多小时仅检测到一次14光子重合,这原因分析分析着从量子系统基石中派发统计信息要花费前要一天的时间。如有问题,请再加更多光子想要,未来更大。

不幸的是,都都能能使研究人员获得大伙所希望的收益。系统的心脏是单光子的来源,每秒产生数百万个光子。想要,计算下行速率 受该下行速率 限制。想要,是的,研究人员都都能能将事先的输出组合的数量扩展到远远超出经典计算的范围。不幸的是,它们的光子源也事先阻止它们在合理的时间内对分布进行采样。尽管太多的人想要急于证明量子计算机到底有多好,想要最终还是如此任何人都都能能真的实现完美的量子计算机。

原文发布时间:2020-01-03

本文作者:Steven博

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科学家们获取了一个多单光子源,并好快切换了输出路径,以使它们具有20个不同的光束,每个光束都中含一个多光子。这20个光子一起进入一组波导,在其中它们相互反复混合,产生30条输出光束。光子反复相互干扰,并随机影响彼此的路径。对于任何20个光子的特定脉冲,一些输出光束将为空,而另一些将具有光子。