终极 方法

研究人员声称他们刚刚发明了用于量子计算的“终极”方法

目前的工作量子计算机已经比传统计算机相当强大了,但是东京大学的一对研究人员认为,他们已经找到了一种使这些卓越的机器更强大的方法。

在Physical Review Letters发表的一篇研究论文中,Akira Furusawa和Tuntaro Takeda详细介绍了他们的新颖的量子计算方法,使得机器能够比其他量子计算机执行更多的计算。

他们的新方法的核心是基本的光学量子计算系统 – 使用光子(光粒子)作为量子位(量子位)的量子计算机,这是Furusawa在2013年设计的。

这台机器占地面积约为6.3平方米(67平方英尺),只能处理单一脉冲的光线,而且增加其功能需要将这些大型单元连接在一起。

因此,研究人员设计了一种通过环路电路使一台机器适应许多脉冲光的方法,而不是通过扩展系统的硬件来研究增加其功率的方法。

理论上,每个携带信息的多个光脉冲可以无限期地绕过电路。这将允许电路执行多个任务,通过对光脉冲的即时操作从一个切换到另一个任务。

不同于传统的二进制位,它们是一个或一个零,量子位是一个可以是一个,一个零或两个同时的纠缠的粒子。

这些量子位允许量子计算机执行比普通计算机更快的计算,但是大多数量子计算模型今天只能操纵十几个量子位。
今年早些时候,一队俄罗斯研究人员透露,他们的量子计算机可以处理51个量子位,这是该领域的巨大突破。

Furusawa和武田相信他们已经成功地超越了这一点,在新闻稿中断言,他们的电路理论上能够处理超过一百万个量子位。

这种计算能力与以前曾经遇到的任何事情不同。 解决当今最大的计算问题已经足够了,推动医学研究方面的突破或处理大型数据集,从而改善机器学习模式。

但是Furusawa和武田的下一步将是将他们的理论转化为一个工作模式。

“日本时报”说,“我们将开始研发硬件,现在我们已经解决了所有问题,除了如何制定自动纠正计算错误的方案。”Furusawa说。

如果它按预期的方式工作,这个系统可能真正地将其作为“最终的”量子计算方法。

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