量子計算強大僅是理論預測
那麼,同樣是用量子退火的方式,相比加拿大D-Wave公司的量子退火機,日本研制出的機器,其性能領先在哪兒?
目前,加拿大D-Wave公司構建量子退火機所利用的超導器件,其可控的量子位數目為2000個。與之相比,日本所用的光學器件,其可控的量子位數目已達5萬個。由於后者量子位數目更大,因而可解決更復雜的問題﹔同時,后者底層器件是光學器件,與加拿大D-Wave公司的超導器件相比,機器無需低溫環境存放,穩定性高、可控性好。
涂濤告訴記者,除了量子計算機、量子退火機,還有許多被寄予厚望的“后補選手”,它們個個“身手不凡”。
例如,超導磁通器件,其可取代傳統的半導體器件來構成超導計算機。它的優勢在於低能耗,有望應用在超級計算機等高能耗領域。再如,非線性光學器件,其可取代傳統的半導體器件,來構成光計算機。它的優勢在於光學模式數較多,有望應用於並行計算領域。除此之外,還有被譽為“變形金剛”的擬態計算機,以及以生物形式打造的DNA計算機等。
“在傳統計算機的基礎上,下一代計算機逐漸向大數據、人工智能、移動互聯網、雲計算等方向發展,這些構成了我們目前計算技術的主流發展方向,相關技術有的甚至已經應用在日常生活中。”曲日表示,還有一些新的計算方式,目前還處在實驗室研究階段,離人們的現實生活有很長的距離。
迄今為止,世界上還沒有真正意義上的量子計算機,但世界各國科學家正以極大的熱情,努力實現這個夢想。
“量子計算機使計算的概念煥然一新,這是量子計算機與其他計算機,如光計算機、生物計算機等的不同之處,其作用遠不止是解決一些經典計算機無法解決的問題。”韓正甫表示,“我們說量子計算機計算能力強大,目前還只是從理論上給出的預測。至於量子計算機究竟能跑出怎樣的成績,目前還不得而知。”
![]() |