Ang pinakamalaking gamit na quantum computers ay maaaring hindi ang mga inaasahan natin, kundi ang mga mayroon na tayong kasalukuyan. Ang bagong pag-aaral mula sa Los Alamos National Laboratory ay nagbabago ng paraan kung paano natin isipin ang mga quantum hardware sa malapit na panahon. Sa halip na pagtratuhin ang mga analog quantum computers bilang mga tool para sa optimization o paghintay sa mga machine na may fault tolerance, isang interdisciplinary team ay gumagamit ng D-Wave quantum annealers bilang kontroladong eksperimental na platform para sa totoong pananaliksik sa pisika. Ang mga resulta ay nakakatutok: - Unang hysteresis experiments sa quantum computers, na nagrereproduce ng mga kumplikadong epekto ng memorya na nakikita sa magnetic materials. Dahil sa natural na pag-unlad ng mga coupled qubits sa ilalim ng quantum fluctuations, sila ay nag-iwas sa ad-hoc na mga aksiyoma na ginagawang napakahirap simulan ang hysteresis sa classical computing. - Faithful Boltzmann sampling na pinapalawak hanggang sa limitasyon ng criticality, na nagpapakita na ang quantum annealers ay maaaring gamitin ang renormalization group methods mula sa statistical mechanics upang pag-aralan ang phase transitions. Ito ay nag-iwas sa critical slowing down na naglalayong limitahan ang mga classical approach. - Ang Shannon information entropy ay ginagamit bilang kasangkapan upang sukatin kung paano nananatili o nawawala ang memorya ng classical configurations sa ilalim ng quantum fluctuations, na tumutulong sa pagkilala sa pagkakaiba ng quantum at classical behavior sa mga sistema. - Bagong thermometry investigations na sinusuri kung gaano katalino ang mga sistema na nakapaloob sa analog quantum hardware na muling ipapakita ang statistics ng thermal ensembles. Ang pangkalahatang mensahe ay kapani-paniwala. Ang maingat na piliin na aplikasyon sa kasalukuyang analog quantum hardware ay maaaring magbigay ng totoong scientific value agad. Sila ay hindi nagiging toy demonstrations, kundi bilang mga bago at makabagong instrumento kung saan ang mga parameter ay maaaring i-adjust nang hiwalay upang makita kung ano ang fundamental na mahalaga sa mga kumplikadong sistema. Ang pangunahing pananaw ay nagsasabi na ang useful quantum computing ay nangangailangan ng malalaking, fault-tolerant machines na maaaring magmula sa ilang taon pa. Ang pag-aaral na ito ay nagtataguyod ng isang kredibleng kontrabansa. Ang analog quantum platforms ay nasa paggawa nangayon bilang makapangyarihang testbeds para sa condensed matter physics, non-equilibrium dynamics, at materials science, na nagdudulot ng bagong kolaborasyon sa mga eksperimentalist sa National High Magnetic Field Laboratory. Ang daan patungo sa quantum utility ay hindi laging direktang linya sa pamamagitan ng error correction. Minsan, ito ay tumataas sa pamamagitan ng malikhaing pagpili ng problema at pagtuturing sa hardware bilang ano ito talaga — isang programmable quantum system — at hindi bilang ano ang inaasahan nating maging ito #QuantumComputing

I-share







Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.