Siêu máy tính lượng tử lai đầu tiên trên thế giới được ra mắt tại Nhật Bản


Trong một tiến bộ đột phá cho công nghệ điện toán, các kỹ sư tại Nhật Bản đã ra mắt thành công siêu máy tính lượng tử lai đầu tiên trên thế giới. Hệ thống mới tích hợp Reimei, một máy tính lượng tử 20 hiện đại, với Fugaku, siêu máy tính nhanh thứ sáu thế giới, tăng cường đáng kể sức mạnh tính toán và hiệu quả.
Một bước nhảy vọt trong sức mạnh tính toán
Nằm tại Viện Khoa học Riken uy tín ở Saitama, gần Tokyo, nền tảng điện toán lai này được thiết lập để cách mạng hóa các lĩnh vực vật lý và hóa học. Được phát triển bởi Quantinuum phối hợp với Riken, Reimei giới thiệu một cấp độ mới về khả năng xử lý, cho phép các tính toán phức tạp sẽ mất các siêu máy tính thông thường dài hơn theo cấp số nhân để giải quyết.
Máy tính lượng tử từ lâu đã được coi là tương lai của điện toán hiệu suất cao. Những máy này có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong vài phút hoặc vài giây, các vấn đề sẽ mất các máy tính truyền thống hàng triệu năm để xử lý. Tuy nhiên, do những hạn chế hiện tại trong phần cứng lượng tử, các chuyên gia coi tích hợp lai là bước đệm quan trọng đối với điện toán lượng tử quy mô lớn và hoạt động đầy đủ.
Sức mạnh của các qubit bị mắc kẹt
Không giống như hầu hết các máy tính lượng tử dựa vào các qubit siêu dẫn, Reimei sử dụng các qubit bị mắc kẹt. Cách tiếp cận tiên tiến này liên quan đến việc phân lập các nguyên tử tích điện, hoặc ion, trong một trường điện từ, một quá trình được gọi là bẫy ion. Sau đó, các nhà khoa học sử dụng laser chính xác để thao tác với các ion này, kiểm soát trạng thái lượng tử của chúng và tận dụng các tính chất độc đáo của chúng để xử lý thông tin lượng tử.
Phương pháp này cung cấp một số lợi thế so với các qubit siêu dẫn, bao gồm khả năng kết nối lớn hơn giữa các qubit và thời gian kết hợp mở rộng, dẫn đến các tính toán lượng tử ổn định và đáng tin cậy hơn. Mặt khác, các qubit siêu dẫn cung cấp các hoạt động cổng nhanh hơn và dễ chế tạo hơn trên chip bán dẫn. Bằng cách tích hợp cả xử lý cổ điển và lượng tử, hệ thống lai reimei-fugaku cân bằng tối ưu tốc độ và độ tin cậy.
một bước hướng tới tối cao lượng tử
cột mốc này thể hiện một bước quan trọng trong cuộc đua hướng tới tối cao lượng tử, khi các máy tính lượng tử có thể vượt trội hơn các siêu máy tính cổ điển trong việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Ví dụ, Google đã chứng minh kết quả ấn tượng với chip lượng tử Sycamore, cho thấy khả năng vượt qua các siêu máy tính thông thường trong các nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên, việc thực hiện đầy đủ tiềm năng của điện toán lượng tử đòi hỏi những tiến bộ liên tục trong phần cứng, hiệu chỉnh lỗi và khả năng mở rộng.
Triển vọng và cơ hội giáo dục trong tương lai
Khi điện toán lượng tử tiếp tục phát triển, nhu cầu về các chuyên gia lành nghề về vật lý lượng tử, khoa học máy tính và kỹ thuật dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân. Học sinh khao khát đóng góp cho lĩnh vực tiên tiến này phải trang bị cho mình giáo dục và đào tạo đúng đắn. Bằng cách áp dụng thông qua mycoferefinder.com , sinh viên có thể khám phá các chương trình hàng đầu về điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành liên quan, đảm bảo chúng được chuẩn bị tốt cho tương lai của công nghệ. Thực hiện bước đầu tiên để hướng tới một sự nghiệp thú vị và sáng tạo với MyCferencefinder.com ngay hôm nay!