Re: 潘建伟:已实现255个光子计算原型机,比经典的超级计算机快1000万亿倍
发表于 : 2023年 5月 15日 12:57
这太不公平了。潘教授的系统只有255个量子,你这一沓1000万亿个量子也不止吧。
这太不公平了。潘教授的系统只有255个量子,你这一沓1000万亿个量子也不止吧。
问大牛们一个问题。这个墨子号是如何实现星地的量子分发的呢?dreamig 写了: 2023年 5月 15日 09:17 2020年,76个光子的量子计算原型机“九章”在求解高斯波斯取样的特定问题上,速度是当时最快的经典超级计算机的10万倍。近期潘建伟团队已经实现了255个光子的933号光量的计算原型机,它针对特定问题的求解能力已经比经典的超级计算机快1000万亿倍。
当前我们正在研制第一颗中高轨量子卫星,计划2026年前后发射。同时,潘建伟称计划在中高轨卫星上搭载一颗超高精度的光钟,它的稳定度将达到10的-19次方,也就是说一年的误差不超过一秒。
“在2020年我们实现了76个光子的量子计算原型机‘九章’,‘九章’在求解高斯波斯取样的特定问题上,速度是当时最快的经典超级计算机的10万倍。之后我们的系统进行了不断的升级,近期我们已经实现了255个光子的933号光量的计算原型机,它针对特定问题的求解能力已经比经典的超级计算机快1000万亿倍。”5月10日,在澳门举办的第三届BEYOND国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2023)上,中国科学院院士、中科院量子信息与量子科技创新研究院院长、中国科学技术大学常务副校长潘建伟介绍了目前量子科技方面的工作和对此领域的未来展望。
https://finance.sina.com.cn/tech/discov ... 1952.shtml
我们的intel跟AMD的CPU里面有成千上万倍的阿伏伽德罗常数级别的量子啊,那个电路不是电子在参与
ppt很轻松实现密钥分发吧pseudo 写了: 2023年 5月 15日 13:00 问大牛们一个问题。这个墨子号是如何实现星地的量子分发的呢?
其实如果量子可以实现密钥分发,也是一个非常非常重要的应用了。比特币都过时了,以后是量子币。
你这样说不对啊。Intel和AMD内部确实量子数也是顶多的,但是都是简化运行,有效维度小。模拟不了Amorphous在马桶上拉一大堆的那个过程。
为啥?都是服从量子规律,为啥你们的可以称量子计算机,Intel和AMD不能称量子计算机。pseudo 写了: 2023年 5月 15日 15:35 你这样说不对啊。Intel和AMD内部确实量子数也是顶多的,但是都是简化运行,有效维度小。模拟不了Amorphous在马桶上拉一大堆的那个过程。
潘院士的成果是量子模拟。叶绿素模拟光合作用,量子过程如果具有随机性,并不是bug。均匀的硬币产生二项分布不是量子过程。
好吧
超导量子计算机看来更有前途啊
原理看起来很玄乎,到底有没有实际用途?starJ0101 写了: 2023年 5月 15日 21:09 宏观的东西,没有量子叠加态。Intel AMD, 根本就没有量子叠加态。 因为它们都被某种形式的“观测” 过, 状态就已经坍缩了。
微观上只要足够小的很多东西都存在叠加态, 就是量子状态又是1, 又是0, 对量子叠加态可以做一些操作, 数学上就是一些乘以矩阵, 最后对量子观测, 量子状态会以某种概率坍缩成1 或者 0。 量子计算机为啥难做,就是在这里。 很小的东西, 和外界任何交互都要控制。
其实世界上就没有量子纠缠starJ0101 写了: 2023年 5月 15日 21:51 当然有很多实际用途,有些东西在宏观世界看来完全匪夷所思的神奇。
问题是人类还做不出真正的量子计算机, 换句话这些所谓的量子还是不听话, 控制不住。超导量子计算机放在几乎绝对零度下, 比太阳系空间温度还低的多情况下, 还是受到的干扰太多了。
真实的宏观的‘时空隔离’的统计不会有相关性,真实的微观统计确实有。
不是没有纠缠,而是时时处处都纠缠,只是低维度空间的智慧不能了解而已
没有量子纠缠。也不存在塌缩。贝尔不等式是对电磁波干涉实验的误读。
你做过几个?