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谷歌量子芯片Willow惊艳亮相,量子霸权之路再添重要里程碑

发布日期:2024-12-22 04:54    点击次数:85

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谷歌在科技界投下了一枚震撼弹,宣布成功研发出新一代量子计算芯片Willow。这款芯片的发布,迅速在全球范围内引发了热烈讨论。

12月9日,谷歌在美国正式揭晓了其最新的量子芯片Willow,以及基于该芯片构建的量子计算机。起初,这一消息主要在学术界内引起了涟漪,但随着特斯拉CEO埃隆·马斯克和谷歌CEO桑达尔·皮查伊在社交媒体上的互动,该话题迅速升温,吸引了更广泛的关注。

据谷歌官方声称,Willow芯片能在极短时间内完成传统超级计算机需要数亿年才能完成的计算任务。这一惊人性能连马斯克都忍不住赞叹:“哇塞!”

除了马斯克,OpenAI的CEO山姆·奥特曼也对这一成果表示了祝贺。Willow芯片的成功,不仅标志着谷歌在量子计算领域的重大突破,还可能解决了困扰学界长达30年的“量子纠错阈值”难题。

自20世纪80年代起,科学家们便开始探索量子计算的潜力。与传统计算机使用二进制数字(比特)不同,量子计算机使用量子比特(qubit),可以同时表示0和1的混合状态。这种特性使得量子计算机在理论上具有远超传统计算机的运算能力。

Willow芯片内含105个物理量子比特,其前身是谷歌的Sycamore量子处理器。这款处理器需要在接近绝对零度的环境中才能发挥最佳性能。谷歌研究团队表示,Willow芯片在量子纠错方面取得了两项重要进展。

首先,通过改进芯片中的量子比特,Willow能够显著降低计算错误率。这一成就解决了量子纠错领域的关键挑战,即随着量子比特数量的增加,错误率也会相应上升。这一难题自1995年被提出以来,一直困扰着学界。没有高效的纠错机制,量子计算就无法实现实际应用。

谷歌实验室的研究科学家Michael Newman指出,为了实现量子纠错,需要将多个物理量子比特组合成一个逻辑量子比特。随着逻辑量子比特数量的增加,错误率不仅没有上升,反而持续下降。这一发现为量子计算的未来发展奠定了坚实基础。

然而,值得注意的是,谷歌量子计算机进行的数学计算是一项专门用于衡量量子计算进展的测试,而非实际应用中的任务。尽管如此,Willow芯片的发布仍然标志着谷歌在量子计算领域迈出了重要一步。

发布于:北京市

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