在实验室里沉寂多年之后,量子计算机正引发商业关注。量子计算机处理某些运算的速度远高于任何传统计算机,这种“超能力”源自叠加和纠缠两种现象。但量子计算机与传统计算机有许多本质上的区别,在实现商业化之前,公众需要先了解其原理并上手操作。
IBM的“量子比特五线谱”
利用量子力学原理进行传统计算机远不能及的高速运算,这一想法于上世纪80年代初提出时只是纸上谈兵。如今,谷歌、微软、惠普和IBM都设有专门的量子计算研究团队。但直到最近,这一技术仍然停留在实验室里。5月4日,IBM宣布将把一台量子计算机接入互联网,任何人都可以试用。
量子计算机处理某些运算的速度远高于任何传统计算机,这种“超能力”源自两种现象:叠加和纠缠。叠加现象把传统计算的基本单位“比特”(bit)转变为“量子比特”(qubit),将开或关、是或否、1或0两种状态彼此叠加。量子计算机因此可同时以16种状态的叠加态存在。而将粒子的性质关联在一起的“纠缠”让量子计算机真正大放异彩。随着量子比特增加,计算机可占用的状态数量将呈指数级上升,一台300量子比特的计算机的可能状态数量比宇宙中的原子还多。这样做的结果是机器能轻松处理巨量的信息。
当然,300量子比特计算机的面世还言之尚早。IBM目前提供的是一个五量子比特的处理器,距离生产具有商用价值的机器还有很远。重要的是首先让尽量广泛的受众了解量子计算的原理,鼓励潜在的程序员开始上手操作,了解量子的真实力量。
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量子计算机并非在一切方面都优于经典计算机。例如,它们不会加快网页下载速度或提高电脑游戏画质,但它们能处理识别图像及语音的问题,并能进行实时语言翻译。量子计算机也十分契合大数据时代的挑战,能处理传感器、医疗记录及股市生成的庞杂纷乱的信息,利落地从中萃取智慧。量子计算的时代即将到来。像经典电子计算那样,量子计算一开始也会是在专业设施中由训练有素的技术团队操作笨重的机器来进行。台式量子计算机距离我们还很遥远,更不用说平板量子电脑。但是,按完美的因果推论,假如量子计算确能催生室温超导体,台式和平板量子电脑也许还真不是梦想。点击图片回顾商论文章《小小比特,更进一步》
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