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私は量子コンピューティングが将来のデータセンターに導入されると信じています。その利用場面では、超伝導ハードウェアだけではなく、さまざまなアプローチが組み合わさることになります。超伝導システムは高速ですが、クライオジェニック冷却装置は重く、中性原子は配列のスケーリングが比較的容易で、トラップイオンは品質に優れ、光子は接続性に近い特性を持ちます。アニーリングは汎用コンピューターではなく、最適化に近いものです。 軌道上のデータセンターでは、これらの違いがより複雑な工学的課題となります。超伝導システムは依然としてミリケルビン冷却とヘリウムインフラを必要とします。イーロンが月の永久影領域が量子コンピューティングに適していると述べたのは、低温環境を指していたのです。しかし、それですら追加の機器が必要になります。 IonQが光リンクと衛星事業を社内化したのは、地球外市場への備えである可能性があります。 量子メモリのように容量と密度が重要な場面では、中性原子が優位性を持つかもしれません。これが、Googleが超伝導に加えて中性原子の研究を始めた理由でもあります。高速な演算だけでなく、スケーリングのための第二の軸が必要だったからです。中性原子の利点はエラーを無視できることではなく、より少ない物理的キュービットで同様の保護が可能であることです。 どの道を選んでも、スケーリングは困難です。正解は単一の勝者ではなく、それぞれのモダリティが異なるボトルネックをカバーし、それらを組み合わせて使用することです。 $IONQ $INFQ $GOOG $IBM $RGTI $QNT

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