Google nõuab kvantveaparanduse ettemaksu

Google nõuab kvantveaparanduse ettemaksu

Google väidab, et Quantum Error Correction Advance PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.Google on väitnud edusamme kvantarvutuses, mis on seotud kvantvigade parandamise kuratlikult keerulise probleemiga.

Google'i ja Alphabeti tegevjuhi Sundar Pichai ajaveebipostituses ütles ta, et ettevõtte kvant-AI-teadlased on "eksperimentaalselt näidanud", et kvantteabe põhiühiku kubitide arvu suurendamisega on võimalik vigu vähendada.

"Meie läbimurre kujutab endast olulist nihet kvantarvutite töötamises, " ütles Pichai. „Selle asemel, et töötada ükshaaval meie kvantprotsessori füüsiliste kubittide kallal, käsitleme nende rühma ühe loogilise kubitina. Selle tulemusel suutis loogiline kubit, mille tegime 49 füüsilisest kubitist, ületada oma 17 kubitist.

Ta lisas, et uuringud on olnud avaldatud paberil, "Suppressing Quantum Errors by Scaling a Surface Code Logical Qubit" teadusajakirjas Nature.

Pichai ütles, et see on oluline verstapost, kuna kvantarvutite poolt korraldatud kubittide ("kvant-agoritmide") manipuleerimine on väga tundlik toiming - nii tundlik, "et isegi hajuv valgus võib põhjustada arvutusvigu." See on väljakutse, mis suureneb, kui kvantarvutid ja kubitite arv kasvab. "Sellel on märkimisväärsed tagajärjed, kuna meie teadaolevad parimad kvantalgoritmid kasulike rakenduste käitamiseks nõuavad, et meie kubitite veamäär oleks palju madalam kui praegu," ütles ta.

Google väidab, et Quantum Error Correction Advance PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikaalne otsing. Ai.

Sundar Pichai – Google / tähestik

Pichai ütles, et selle lünga ületamiseks on vaja kvantvea parandust, kaitstes teavet, kodeerides selle mitme füüsilise kubiidi vahel, moodustades "loogilise kubiidi". Ta ütles, et see on ainuke viis toota suuremahulist kvantarvutit, mille veamäär on kasulike arvutuste tegemiseks piisavalt madal.

"Selle asemel, et arvutada üksikute kubittide endi järgi, arvutame seejärel loogiliste kubittide põhjal," ütles ta. "Kodeerides meie kvantprotsessoris suurema hulga füüsilisi kubitte üheks loogiliseks kubitiks, loodame vähendada veamäärasid, et võimaldada kasulikke kvantalgoritme."

"See on esimene kord, kui keegi on saavutanud selle loogilise kubiti skaleerimise eksperimentaalse verstaposti, " ütles Pichai.

Pakutakse täiendavaid üksikasju teises blogipostituses Google'i tehnoloogiavaldkonna asepresidendist Hartmut Nevenilt ja kvantriistvara direktorilt Julian Kellylt.

Veaparandus on üks suurimaid tõkkeid küpsete ja stabiilsete kvantarvutite arendamisel, mis suudavad toime tulla töökoormusega, mis jääb klassikaliste HPC-süsteemide käeulatusest kaugemale. Seda väideti ühes kvantringkondades kuulsas artiklis avaldas IEEE Spectrum 2018. aastalPrantsusmaal Montpellier' ülikooli laboratooriumi Charles Coulombi füüsikaprofessor Mihhail Dyakhonov "The Case Against Quantum Computing".

Ta deklareeris, et kvantvigade korrigeerimine on praktiline võimatus, sest "hinnanguliselt on kasuliku kvantarvuti jaoks vajalike kubitide arv vahemikus 1,000 kuni 100,000 XNUMX", mis tähendab, et kvantsüsteem "peab töötlema pidevate parameetrite komplekti, mis on suurem kui subatomaarsete osakeste arv vaadeldavas universumis.

Pichai väitis, et tulevased kvantarengud „nõuab meilt veelgi rohkem tehnilisi verstaposte, et skaleerida tuhandete loogiliste kubitideni madala veamääraga. Ees seisab pikk tee – meie tehnoloogia mitut komponenti tuleb täiustada, alates krüogeenikast ja lõpetades juhtelektroonikaga ning lõpetades meie kubitite disaini ja materjalidega. Selliste arengutega tulevad suuremahulised kvantarvutid selgemini nähtavale.

Ajatempel:

Veel alates HPC sees