Google은 양자 오류 수정 사전 주장

Google은 양자 오류 수정 사전 주장

Google은 양자 오류 수정이 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스를 발전시킨다고 주장합니다. 수직 검색. 일체 포함.Google은 엄청나게 어려운 양자 오류 수정 문제와 관련된 양자 컴퓨팅의 발전을 주장했습니다.

구글과 알파벳의 CEO 순다르 피차이(Sundar Pichai)의 블로그 게시물에서 그는 회사의 양자 AI 연구원들이 양자 정보의 기본 단위인 큐비트 수를 늘림으로써 오류를 줄일 수 있다는 것을 "실험적으로 입증"했다고 말했다.

"우리의 돌파구는 우리가 양자 컴퓨터를 작동하는 방식에 중대한 변화를 나타냅니다."라고 Pichai는 말했습니다. “양자 프로세서의 물리적 큐비트를 하나씩 작업하는 대신, 우리는 그 그룹을 하나의 논리적 큐비트로 취급하고 있습니다. 그 결과 49개의 물리적 큐비트로 만든 논리적 큐비트가 17개의 큐비트로 만든 것보다 성능이 뛰어났습니다.”

그는 연구가 이루어졌다고 덧붙였다. 논문으로 발표, 과학 저널 Nature의 "Suppressing Quantum Errors by Scaling a Surface Code Logical Qubit".

Pichai는 양자 컴퓨터에 의한 큐비트("양자 알고리즘")의 조율된 조작이 매우 민감한 작업이기 때문에 이것은 중요한 이정표라고 말했습니다. "미광조차도 계산 오류를 일으킬 수 있습니다." 양자 컴퓨터와 큐비트의 수가 증가함에 따라 높아지는 과제입니다. "유용한 응용 프로그램을 실행하기 위해 우리가 알고 있는 최고의 양자 알고리즘은 큐비트의 오류율이 오늘날보다 훨씬 낮아야 하기 때문에 이것은 중요한 결과를 가져옵니다."라고 그는 말했습니다.

Google은 양자 오류 수정이 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스를 발전시킨다고 주장합니다. 수직 검색. 일체 포함.

순다르 피차이 — 구글 / 알파벳

피차이는 이 격차를 해소하려면 정보를 여러 물리적 큐비트에 걸쳐 인코딩하여 "논리적 큐비트"를 형성함으로써 정보를 보호하는 양자 오류 수정이 필요할 것이라고 말했다. 이것은 유용한 계산에 충분히 낮은 오류율로 대규모 양자 컴퓨터를 생산할 수 있는 유일한 방법이라고 그는 말했습니다.

"개별 큐비트 자체에서 계산하는 대신 논리적 큐비트에서 계산할 것입니다."라고 그는 말했습니다. "양자 프로세서에서 더 많은 수의 물리적 큐비트를 하나의 논리적 큐비트로 인코딩함으로써 오류율을 줄여 유용한 양자 알고리즘을 사용할 수 있기를 바랍니다."

피차이는 "논리적 큐비트를 확장하는 이 실험적 이정표를 달성한 것은 이번이 처음"이라고 말했다.

추가 세부 정보가 제공됩니다. 다른 블로그 포스트에서 Google의 ngineering 부사장인 Hartmut Neven과 양자 하드웨어 이사인 Julian Kelly로부터

오류 수정은 기존 HPC 시스템의 범위를 넘어서는 워크로드를 처리할 수 있는 성숙하고 안정적인 양자 컴퓨터 개발에 가장 큰 장벽 중 하나입니다. 이것은 양자 서클에서 유명한 기사에서 언급되었습니다. 2018년 IEEE Spectrum에서 발표, "The Case Against Quantum Computing," Mikhail Dyakhonov, 프랑스 몽펠리에 대학교 Laboratoire Charles Coulomb의 물리학 교수.

그는 "유용한 양자 컴퓨터에 필요한 큐비트의 수는 1,000에서 100,000 사이"로 추정되기 때문에 양자 오류 수정은 실질적으로 불가능하다고 선언했습니다. 관측 가능한 우주에 있는 아원자 입자의 수보다 많습니다.”

피차이는 "미래의 양자 발전은 오류율이 낮은 수천 개의 논리적 큐비트로 확장하기 위해 훨씬 더 많은 기술적 이정표를 달성해야 할 것"이라고 단언했습니다. 앞으로 갈 길이 멀다. 극저온에서 전자 제어, 큐비트의 설계 및 재료에 이르기까지 우리 기술의 여러 구성 요소를 개선해야 한다. 이러한 발전으로 대규모 양자 컴퓨터가 더 명확해질 것입니다.”

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