量子计算是计算机行业的重大技术,也是人工智能的关键节点。前有谷歌推出的D-Wave量子计算机,号称其解决问题的能力比其他任何计算机都快出一亿倍,后有IBM、微软、Intel等公司的量子计算扩展。可以说,量子计算已经具备完整形态,未来前景十分可观。
量子计算是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式 ,具备显著优势。量子,是一个能量的最小单位,也是人类目前为止认识微观世界的终极抵达点。
1982年,Richard Feynman提出一种理论:与其屈服于量子力学的复杂性而无可作为,我们倒不如可以将其作为一种计算资源;制造遵循量子力学法则的计算机是模拟现实世界量子系统的最好方式。量子计算机应运而生,量子计算机是利用量子力学原理进行数据和信息处理的机器,其中广泛应用的量子力学原理包括 量子态叠加、量子相干性、量子纠缠、量子不可克隆定理等。
量子计算可以解决经典计算的单一维度问题,进行无限多的并行计算,量子比特可以同时对0和1进行操作,从而具有指数的加速效应;解决传统芯片堆砌的天花板,大大降低硬件体积和能耗;实现大体量计算,实现AI设备的集成化和迷你化。
尽管,量子计算机在医药、材料、人工智能等领域具备广阔的应用空间,但量子计算机不会彻底取代经典计算机。随着量子计算机通过硬件销售、云服务等方式商业化。未来市场空间远超千亿美元,不可限量。具体来看,量子计算机短期内有望应用于:药物发现;材料科学,比如太阳能电池;天气预报;密码分析,比如破解 RSA 加密;石油勘探;金融建模;高效全局的最优搜索,比如解决交通拥堵问题;人工智能,比如自动驾驶软件。
2017年5月,我国发布世界上第一台超越早期经典计算机的基于单光子的量子模拟机,它由中国科技大学、浙江大学、中国科学院院物理所等单位协同完成研发,团队以潘建伟、陆朝阳、朱晓波、王浩华等人为核心。这台量子模拟机拥有目前品质最高的单光子发射源和效率最高的多光子干涉仪,尽管目前只了尝试了5个光子的实验 ,但速度少 比之前国际同行所有类似实验快了至少2.4万倍,且国 我国2016年就首次实现10个光量子纠缠操纵,预计到201年底有望进一步实现对约20个光量子比特的操纵。
2017年10月,中科院与某互联网巨头合作的量子计算实验室研制的量子计算云平台上线,目前可提供25个量子比特的经典计算仿真环境,预计年底上线10个超导量子比特的产品。
量子计算已经成为了众多巨头公司的重要发展方向,已成为其NASA计划以及达摩院的核心方向之一,未来必将前景十分可观。
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原文发布时间为:2017.09.22
本文作者:梧桐e路
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