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[PConline 杂谈]与一般计算机相比,量子计算机的运行速度更快、处置信息能力更强、应用范围也更广。2017年,IBM提出了量子量作为评估电脑量子机器计算能力的另一种方法。今年早些时候,IBM宣布已经建造了量子计算机,量子体积为32。时隔数月,其在量子计算领域主要竞争对手之一的霍尼韦尔,宣布创造了世界上最强大的量子计算机H0,赶超老对手。

霍尼韦尔的这台H0量子计算系统已经达到了世界顶级水平。当然,这不是霍尼韦尔自封的,而是基于IBM建立的量子计算机衡量基准得出的结论。

IBM提出了一个专门表示量子计算机性能的指标——量子体积,并指出,该公司开发的量子计算设备的“量子体积”增长规律类似摩尔定律。IBM曾在官方网站上发文对“量子体积”概念进行了解释。

文章中写到,量子体积是一个衡量量子计算机性能的专用指标,其影响因素包括量子比特数、测量误差、设备交叉通信及设备连接、电路软件编译效率等。量子体积越大,量子计算机性能就越强大,能解决的实际问题就越多。

与传统的二进制数字(构成传统计算基础的“ 1”和“ 0”)不同,量子位能够以多种状态(称为叠加的属性)存在并且可以绑在一起(纠缠)。这些特性是粒子尺度物理学独有的,使量子计算机可以使用潜在的更大处理能力。

霍尼韦尔的量子计算机量子体积已经达到了64,并且称未来5年,他们产品的量子体积每年将以一个数量级的速度增长。

此外,H0有6个有效的量子比特。通常情况下,一个系统的有效量子比特数比系统中原始的或物理的量子比特数要少,因为一些量子比特有可能丢失。不过,由于优越的系统设计,霍尼韦尔的计算机不会失去任何原始的量子比特。霍尼韦尔还表示,将在一年之内得到至少10个有效量子比特,相当于1024的量子体电脑积。

其实,霍尼韦尔在几十年前就曾是大型主机的顶级制造商,只是后来将相关业务出售给了行业内的其它企业。几年前,公司在科罗拉多和明尼苏达州悄悄组件了一支由120名研究人员组成的团队。同时借助其在材料科学和工业运营方面的专业知识,来解决量子计算方面的问题。

随着当前设计数量的增长,H0将从目前的64壮大到640000 。由于拓展空间很大,霍尼韦尔也在积极开拓基础设施的规模,甚至每次都要填补好几个席位的空缺。与此同时,公司正在开发另一个名叫H1的新系统,进一步超越H0。

科学界希望量子计算机能够凭借原子级物理学的怪异特性,来解决普通“经典”计算机难以攻克的问题。不过目前为止,研究多停留在挑剔的项目上。此外在一次狭窄的“量子至上性”测试中,谷歌发现其量子计算机的性能不如经典计算机。