哈佛科学家声称突破,“早期错误校正量子计算的出现”

特里斯坦·格林(Tristan Greene)13分钟前哈佛科学家声称突破,“早期错误校正的量子计算的出现”,一旦审查,团队的结果可能代表了一个重要的里程碑

特里斯坦·格林(Tristan Greene)13分钟前哈佛科学家声称突破,“早期错误校正量子计算的出现”

一旦审查,该团队的结果可能代表了量子计算研究中的一个重要里程碑。

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当行业内部人士谈论量子计算机能够解决经典二元计算机无法解决的问题的未来时,他们指的是称为“量子优势”的东西。

为了实现这一优势,量子计算机需要足够稳定以扩展大小和能力。量子计算专家认为,量子计算系统中可扩展性的最大障碍是噪声。

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哈佛团队的研究论文标题为“基于可重构原子阵列的逻辑量子处理器”,描述了一种方法,可以通过误差抗性和克服噪声的能力来运行量子计算过程。

根据论文:

“这些结果预示着早期错误校正的量子计算的出现,并为通往大规模逻辑处理器的路径图表。”嘈杂的Qubits

内部人士将量子计算的当前状态称为嘈杂的中间量子量子(NISQ)时代。这个时代是由少于1,000 QUAT(计算机位的量子版本)的量子计算机定义的,该计算机的一般是“嘈杂”。

嘈杂的Qubits是一个问题,因为在这种情况下,这意味着它们容易出现故障和错误。

哈佛团队声称已经达到了“早期错误校正的量子计算”,以克服世界优先尺度的噪声。从论文来看,他们尚未达到完全错误纠正。至少不是大多数专家可能会查看它。

量子计算很困难,因为与经典的计算机位不同,Qubits在测量时基本上会丢失其信息。而且,知道给定物理量子的计算是否出现错误的唯一方法是测量它。Th

完全错误纠正将需要开发量子系统,能够在计算过程中弹出时识别和纠正错误。到目前为止,这些技术已被证明很难扩展。

哈佛团队的处理器的作用,而不是在计算过程中正确的错误是添加后处理错误检测阶段,其中识别和拒绝了错误的结果。

根据这项研究,这为将量子计算机缩放到NISQ时代并进入量子可比性领域提供了一种全新的,也许是加速的途径。

尽管这项工作很有希望,但DARPA新闻稿表明,至少要比团队实验中使用的48个逻辑量子位大的数量级要“解决量子计算机设想的任何大问题”。

研究人员声称,他们开发的技术应该可扩展到具有超过10,000吨的量子系统。

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