Intel研究院院長(cháng):量子計算商業(yè)化是馬拉松 而不是短跑沖刺
最近谷歌實(shí)現量子霸權的報道刷屏了,而另一個(gè)量子計算巨頭IBM對此有不同看法,兩家打起了口水戰。無(wú)論爭議如何,這次事件是量子計算的一個(gè)重要節點(diǎn),現在Intel院士、研究院院長(cháng)Rich Uhlig也參與進(jìn)來(lái)了,談到了量子計算商業(yè)化的問(wèn)題。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201910/406526.htmRich Uhlig為最近量子計算取得的進(jìn)展感到振奮,53個(gè)量子位200秒的運算就相當于最強超算1萬(wàn)年的性能了,但是Intel也指出量子計算距離實(shí)用還很要元,他們做了大量模擬,認為“只有在數百個(gè)甚至數千個(gè)量子位可靠運行的情況下,量子計算機才能比超級計算機更快地解決實(shí)際問(wèn)題?!?/p>
Rich Uhlig也向大家介紹了Intel研發(fā)的硅自旋量子位技術(shù),相比其他公司在研究的超導量子位技術(shù),自旋量子位的尺寸比同類(lèi)量子位小得多,比超導量子位具有更大的微縮優(yōu)勢,目前Intel正在研究300mm晶圓上使用現有的工藝、設備制造自旋量子位的技術(shù)。
以下是詳細內容:
本文作者為英特爾技術(shù)與系統架構及客戶(hù)端事業(yè)部高級院士、英特爾研究院院長(cháng)Rich Uhlig,他指出:“最近的科研成果值得慶祝,但實(shí)際應用才是真正的考驗?!?/p>
量子計算之所以受到廣泛關(guān)注,是因為它有望解決當今計算機無(wú)法解決的問(wèn)題,如:新藥物研究、金融建模和宇宙運行方式探索。世界各地的大學(xué)、政府部門(mén)和技術(shù)公司都在努力實(shí)現商業(yè)上可行的量子計算系統,并取得了令人矚目的進(jìn)展。但如果把量子計算商業(yè)化比作一場(chǎng)馬拉松比賽,現在才剛剛跑完一英里。在量子計算商業(yè)化進(jìn)程中取得的重要里程碑值得認可和慶祝,并需要在此基礎上不斷進(jìn)步。
正如英特爾和全球各地研究人員的研究表明,量子計算有望解決傳統計算,乃至世界上最強大的超級計算機無(wú)法解決的問(wèn)題。
近日,谷歌的研究人員通過(guò)“量子霸權”的基準測試,展示了與傳統超級計算機相比,量子計算機的非凡速度。谷歌團隊設計了一種算法,只需200秒就可在一個(gè)小型量子處理器,即53量子位的超導測試芯片上完成一次分析,而當前最強大的超級計算機大約需要1萬(wàn)年才能完成該分析。我們祝賀谷歌團隊此次精彩的展示。
在這一令人振奮消息的鼓舞下,我們現在應關(guān)注如何構建能夠用于解決棘手挑戰的系統,即“量子實(shí)用性”。為了直觀(guān)地了解如何才能實(shí)現量子實(shí)用性,英特爾的研究人員利用高性能量子模擬器,來(lái)預測量子計算機在解決Max-Cut優(yōu)化問(wèn)題時(shí),超過(guò)超級計算機的節點(diǎn)。Max-Cut是一個(gè)復雜性隨著(zhù)變量數量增加而成倍增加的算法,廣泛用于從交通管理到電子設計的各個(gè)領(lǐng)域,因此我們選擇Max-Cut作為測試案例。
在研究中,針對一系列規模不斷增加的Max-Cut問(wèn)題,我們把容噪量子算法與最先進(jìn)的經(jīng)典算法進(jìn)行對比。經(jīng)過(guò)大量模擬,研究表明:只有在數百個(gè)甚至數千個(gè)量子位可靠運行的情況下,量子計算機才能比超級計算機更快地解決實(shí)際問(wèn)題。換句話(huà)說(shuō),業(yè)界要開(kāi)發(fā)出這種規模的功能性量子處理器可能還需要數年時(shí)間,以及很多工作要做。
英特爾與合作伙伴以及科研界,共同致力于加快整個(gè)量子計算堆棧的發(fā)展,在這場(chǎng)馬拉松比賽中一步一步接近“量子實(shí)用性”的目標。
英特爾公司正在把超導量子計算測試芯片擴展到更高的量子位數——從7到17,再到49個(gè)量子位(從左至右)。需要多個(gè)鍍金連接器來(lái)控制和操作每個(gè)量子位。
我們對在硅自旋量子位技術(shù)領(lǐng)域取得的進(jìn)展感到非常興奮。自旋量子位的尺寸比同類(lèi)量子位小得多,比超導量子位具有更大的微縮優(yōu)勢。事實(shí)上,自旋量子位類(lèi)似于單個(gè)電子晶體管,而這正是英特爾在過(guò)去50年間一直鉆研的技術(shù)。由于這種相似性,我們能夠將從晶體管制造中吸取經(jīng)驗教訓,廣泛應用于量子計算研究。如今,我們正在300毫米硅晶圓上制造自旋量子位,并使用與生產(chǎn)最先進(jìn)的英特爾處理器的相同設備和工藝。此外,為了進(jìn)一步加快研究和反饋周期,我們設計了量子低溫晶圓探測儀cryoprober,以便大規模測試和表征300毫米硅自旋量子位晶圓。
這些發(fā)現和正在進(jìn)行的研究表明,量子計算將是一個(gè)劃時(shí)代的革命性技術(shù)。然而,在量子計算的探索之旅中,還要繼續克服許多挑戰、跨過(guò)很多里程碑,才能真正改變生活。
因此,讓我們?yōu)檫@個(gè)科研高光時(shí)刻以及背后的研究人員鼓掌喝彩!同時(shí),也要把目光投向更加遙遠的終點(diǎn)線(xiàn):量子實(shí)用性。
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