“高性能计算,咱们华夏这些年到底到了什麽程度,我比谁都清楚,所以用不着一个新研究所去锦上添花。”
“而体系结构和芯片,华轩他们也做得很好,我觉得我们也没必要插手。”
“所以我觉得咱们研究所的理念既然是做那些值得,但却没人或者很少人去做的事。”
“我就想着把方向定在量子计算上。”
“然後再走超导技术路线的通用量子计算机。”
量子计算机
这几个字,绝大部分人都听过。
但它到底是个什麽东西?普通人大多都说不上来。
有人会觉得它是一台更快的普通电脑。
但其实并不是。
普通的计算机最小单元是比特,一个开关,非零即一。
量子计算机的最小单元叫量子比特,它可以既开又关。同时处在 0和 1的叠加态上。
两个量子比特纠缠在一起,就能同时有 4种状态。
量子的数量每增加一个,状态就会翻一倍。
当几百个量子比特一起运行的时候,一次运行的状态数就比可观测宇宙里的原子还多了。
所以量子计算机的运用场景就很多了。
比如药物研发。
要知道一个蛋白质分子里就有几千个原子,每一个都按量子力学的规律运动。
普通的计算机想要模拟它们的行为,就算算到地球爆炸也算不完。
但量子计算机就不一样了,它本身就是量子,用量子模拟量子,天然匹配。
然後就是密码
普通的计算机要分解一个 300位的大数,就要算 15万年。
而量子计算机用肖尔算法的话,理论上只要一秒锺。
除此之外,还有新材料的设计、金融风控的优化、气象模拟,量子计算机都能用得到。
说白了,它其实有点类似於李东自己的思维沙盘。
至於量子计算机这个概念,是费曼在 1981年提出的。
他认为自然界本身就是量子构成的,那想搞明白这个世界,那就该去造一台量子计算机。
几年後,多伊奇把他的这个概念变成了一张图纸。
量子计算机也在理论上被证明了可行。
再後来,就是大家都知道的肖尔算法了。
从那以後,量子计算机这条路上,就从来不缺少前行的人。
但这些人走了将近 40年,也没能造出一台真正可以干活的量子计算机。
不管是谷歌的悬铃木还是华夏的九章以及後面的祖冲之号。
他们都只是原型机。
这些原型机只能在特定的测试任务上碾压超级计算机,它们没办法做到普适性。
至於原因,那是出在量子比特身上。
因为叠加态是非常脆弱的,温度稍微有一丝的波动,或者有一个多余的电磁脉冲,甚至材料里的一个原子级别的缺陷,都可以让叠加态坍塌。
这样量子信息也就会随之丢失。
这个过程叫做退相干。
所以为了对抗退相干,就需要用大量的物理量子比特去保护少量的逻辑量子比特。
按照目前的理论估算的话,造出一个可靠的逻辑比特,大约需要 1000个物理比特。
而一台真正能够解决实际问题的通用量子计算机,至少需要几百万个物理比特稳定运行。
现在全世界最好的原型机,也就刚刚摸到 100出头。
从 100到 100万,这就是量子计算机前面要走的路。
陆炳钧继续说道。
“其实我
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