量子计算机当游戏服务器,为何需要量子计算机

诺贝尔物理学奖表彰了David Wineland和Serge Haroche在量子测量和操控领域的贡献,他们的工作为超快量子计算机的发展奠定了基础。量子计算机利用量子位的并行计算能力,有望解决传统计算机难以处理的复杂问题,如精准天气预报。然而,目前量子计算机的实现仍面临巨大挑战,包括粒子状态控制、设备规模和冷却系统管理。尽管如此,一旦技术成熟,量子计算机将提供超越现有超级计算机的计算能力。

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控制量子的方法十分困难,这就是为什么今年的诺贝尔物理学奖颁发给David Wineland和Serge Haroche,他们分别找到测量和操控单个粒子的方法并且还保持着他们的量子物理性质。

这项研究将推动超快量子计算机的建立。量子计算机的优势在于强大的并行计算速度。一位量子学教授表示,现在的计算机毕竟是二进制的,一遇到比较复杂的建模,像准确预测天气,预测更长时间后的天气等等,就会很费力费时;而超快量子计算机就能算,算得超快。

因为当许多个量子状态的原子纠缠在一起时,它们又因量子位的“叠加性”,可以同时一起展开“并行计算”,从而使其具备超高速的运算能力。“电子线性计算方式如同万只蜗牛排队过独木桥,而量子并行运算好比万只飞鸟同时升上天空”。

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Roadrunner(走鹃)

不过就现在看来,我们离量子计算机的出现还很早,一台量子计算机甚至可能会占用整个房间,比现在的超级计算机还要大。而且它几乎肯定会需要现在普通的计算机,来控制这些粒子的量子状态、管理低温冷却器以及各种设备。但如果科学家能够精确地探知控制粒子状态,量子计算机将提供比现在的超级计算机不能达到的计算能力。

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英特尔晶体管研制计划

此外,传统计算机存储信息是通过接通或关断的电流,通过蚀刻在硅芯片的晶体管的状态来存储信息。传统数字1表示通过让电流的流过。数字0表示的保持电路的断开。每一年,英特尔,IBM、AMD和Nvidia等都在如何减小晶体管制程工艺上下文章,在有限的空间里放置更多的硅晶体管,以便存储更多的信息。不过工程师都知道这会有一个物理极限。最终,摩尔定律,集成电路的晶体管数量大约每18个月增加一倍,将会成为历史。因此寻找储存信息的方法也是个企业研究的重要方向。>>

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