边策 栗子 发自 凹非寺
量子位 出品 | 公众号 QbitAI

量子计算机用3分20秒完成的一项计算,全球最强大的超算Summit要花1万年。

这个成果,来自谷歌最新的量子计算研究,发表在NASA官网上。论文宣布,“量子霸权”实现了。

英国政府的量子技术顾问Steve Brierley说:

这是第一次有人证明,量子计算机的性能真的能超过经典计算机。

是个了不起的成就。

另外,美国民主党的总统参选人杨安泽,推特转发了这则,引起强烈关注,一日便有5100人点赞:

大事啊,至少说明,没有什么破解不了的密码了。

虽然,NASA没过多久便下架了这篇论文,但正因如此,人类反而对谷歌新的成果更加好奇了。

一窥论文

NASA匆匆撤下了论文,我们仍然能从网页缓存中一窥论文的内容。

谷歌在论文摘要中说:

我们使用具有53个超导量子位的可编程处理器,占用状态空间为253≈1016。重复实验的测量结果会采样相应的概率分布。

我们使用经典模拟进行验证。虽然我们的处理器大约需要200秒来采样一

相对于所有已知经典算法而言,这种巨大的提速在实验中实现了计算任务上的量子霸权,并预示了人们期待已久的计算范式的出现。

在摘要中,谷歌揭示了这台量子计算机强大的原因,由于量子力学中物体的状态是在希尔伯特空间中演化,因此只需53个量子位就可以模拟1016种状态,而这个数字已经超出了当今超级计算机的运算能力(一般是等价于50个量子比特)。

主要指出的是谷歌虽然实现了72个量子位的芯片,但这和72位量子计算机是两回事。谷歌Bristlecone芯片是利用9个相同模式的量子比特进行耦合,然后依次扩展出去,并非实现了两两量子比特之间的耦合。

量子计算机的实际应用也面临诸多问题。由于在于0和1两种状态之间的能量差太小,需要降低到绝对零度附近,才能防止被热量所破坏。

此外,粒子之间状态的耦合也有时间限制,时间一长,两个粒子将不再“相干”。在进行量子计算实验时,所有的量子操作要在量子退相干之前完成,才能保证量子操作的保真度(Fidelity),否则运算结果将不再可信。

今年3月,谷歌在一篇论文中给出了如下的量子计算机演化概念图:

这张图显示了量子计算错误率和量子比特数之间的关系。谷歌量子人工智能实验室的预期研究方向为图中红色曲线,他们希望通过建立纠错量子计算机,降低错误率,从而将这项技术推入右下角的绿色可用区域。

什么是量子霸权

量子霸权,也叫量子优势,即在未来的某个时刻,功能强大的量子计算机可以完成经典计算机几乎不可能完成的任务。

比如在一天之内破解原本几万年才能破解的密码、实现通用人工智能、快速模拟分子模型。

提出这一假想的原因是,量子计算机的发展似乎遵循着“内文定律”,而经典计算机遵循着“摩尔定律”。

 提出内文定律的Hartmut Neven

摩尔定律为大众所熟知,即计算机芯片的晶体管密度每18个月翻一番,算力增强一倍,这是一种指数增长的规律。但是近年来随着晶体管的尺寸逐渐逼近物理学极限,这一定律已经放缓甚至失效。

而来自谷歌量子人工智能实验室的负责人Hartmut Neven认为,量子计算机的速度正在以双指数的速度增长。双指数是指数之上再加一层指数,形式如下:

Neven认为,量子计算机比经典计算机存在着两个指数优势:

首先,量子位相比普通位具有效率优势,如果一个量子电路具有4个量子位,那么需要一个具有16个普通位的经典电路才能实现等效的计算能力。

其次,量子芯片也在快速改进。谷歌量子芯片正在以指数级的速度发展,这种快速的改善是由于量子电路中错误率的降低。而降低错误率能帮助我们构建更大的量子芯片。

双指数的增长速度远远快于指数函数,因此谷歌认为虽然量子计算机速度现在远不及经典计算机,但是总有一天会超过后者。

这可不仅仅是谷歌研究人员的自卖自夸,实际上谷歌实验室也是按照双指数规律的速度在推进着:去年12月,一台笔记本电脑即可模拟谷歌最好的量子计算机;到了今年1月,一台功能强大的台式机才可与之媲美;而到了今年2月,经典计算机的速度已经不能和量子计算机匹敌,无法再模拟后者了。

为何由NASA发布

也许你会好奇,谷歌的论文为何要在NASA官网上发布。其实谷歌去年就已经和NASA展开合作,并且立下了flag:要在今年实现所谓量子霸权,即让量子计算机的运算能力远远超过经典计算机。

2018年7月,谷歌宣布与NASA建立合作伙伴关系,计划将量子计算机上运行的结果,与经典仿真进行比较,实现所谓的“量子霸权”,而且当时的谷歌预测在今年就可以实现。

双方合作使用的量子芯片名字叫做Bristlecone,总共包含72个量子比特。由于Bristlecone需要将超导电路维持在绝对零度附近,因此无法将其从谷歌的实验室搬走。NASA研究人员只能通过谷歌的云API远程连接Bristlecone。

双方将共同研究如何将“各种各样的优化和采样问题”映射到Bristlecone量子计算系统上。

按照双方的约定,今年年初,他们在NASA最强的超级计算机Pleiades上对运行这些仿真所必需的软件进行编码,并在合同签订后的12个月,即今年7月,比较量子电路仿真和谷歌量子计算机硬件的结果。

虽然谷歌和NASA持非常乐观的态度,但业界也有人这个flag要倒。

阿里巴巴数据基础设施和搜索技术部门的研究人员发表了一篇论文,认为要实现量子霸权可能需要错误率更低的量子芯片。

南加州大学量子信息科学与技术中心主任Daniel Lidar也对此表示怀疑。他接受麻省理工科技评论时说:“(实现量子霸权)似乎还需要其他方式抑制错误。”

如果这篇论文通过了同行评审,则意味着谷歌和NASA的flag没有倒,而且量子计算将进入一个新的时代。

创造历史

几十年来,量子计算这个领域,都笼罩在一个强大的假设之下:

任何其他类型的计算机,能够高效完成的计算,经典计算机也都能高效完成。

这个假设,来自“广义邱奇-图灵论题” (Extended Church Turing Thesis) 。

如今,谷歌的量子计算机用3分20秒完成的计算,交给全球排名第一的超级计算机Summit,大概需要1万年。这就打破了人类曾经的猜想。

谷歌说:

这标志了第一个只能用量子处理器执行的运算。

在通往全面量子计算的路上,这是一个里程碑。

量子机器的算力,将会以双指数速度增长。

当然,这项前所未有的成就,不止是谷歌自家的狂欢。

为英国政府担任量子技术顾问的Steve Brierley,已经在领域里工作了20年,还是量子软件初创公司Riverlane的创始人。他强调说:

第一次有人证明,量子计算机的性能真的能超过经典计算机。

这是个了不起的成就。

走到领域之外,美国民主党的总统参选人杨安泽 (Andrew Yang) ,是这样说的:

谷歌达成量子霸权是个大事。先不说别的,这至少意味着,没有不能破解的代码了。

他的这条推特,已经收获了5100赞。

不久之后,杨还补充了一条:

我们的加密技术也得跟上啊。

这条推特,又获得了3200赞。

下一步呢

量子霸权实现了,但故事并没有结束。

在许多人的眼里,量子霸权是一个人为设定的里程碑:只要在任何一项任务上,证明量子计算机超过经典计算机就可以了。

怎样的任务都可以,也就不一定有现实意义。比如,谷歌给量子计算机的任务是:鉴定一个随机数生成器,是不是真的随机。

所以,一个里程碑之后,还有另一个里程碑要赶去。

实用性

IBM的量子计算战略负责人Robert Sutor,提到了一个“量子优势 (Quantum Advantage) ”概念,那是一个实用性的里程碑:

量子优势,是在一个真实应用场景 (比如金融服务、AI、化学里面) ,量子计算机做出了比任何经典计算机要明显优秀的工作。

作为谷歌的对手,IBM一直在探索量子计算的应用,与摩根大通、梅赛德斯奔驰都有这一方面的合作。最近他们还在线上对外开放了一台53比特的通用量子计算机。

IBM说,量子霸权这个词他们并不用,也不在意

不过,谷歌研究院、加州理工学院的理论物理学家Fernando Brandão相信:

在达成量子霸权之前,量子计算机不可能做出什么有意思的事。

现在,就算量子计算机做的任务还没有实际意义,研究人员还是可以从中学到经验,今后开发出更有用的量子计算机。

2018年,波士顿咨询公司 (BCG) 发布的报告说,量子计算机可以改变许多领域的游戏规则:

比如密码学和化学,对化学的影响会广泛波及材料学,以及农业和制药等等领域。

人工智能,机器学习就更不用说了。

另外,物流,制造,金融,能源……也都会出现新的应用。

这个未来,整个世界都在期待着。

容错率

再下一个里程碑,就是造出一台容错的量子计算机。

这样的计算机,能在一项计算当中实时纠正错误,原则上可以实现无错的量子计算。

目前,主流的方法叫做“Surface Code”,每个执行计算的“逻辑”量子比特,都要有成千上万个纠错量子比特来支持。

这远远超出了当前量子计算的最强算力。

所以,量子计算到底需不需要容错能力,也是值得讨论的问题。

来自谷歌的Fernando Brandão说:

有许多思路可走,但没有哪个方向是确定的。

One More Thing

不过,在走向未来之前,关于这项研究,还有一个直击灵魂的问题:

如果说,超算要1万年才能算好,怎么才能知道量子计算机得出的结果是对的呢?

论文缓存地址:https://filebin.net/k5rr4l0p6ldde7hr/Quantum_Supremacy_Using_a_Programmable_Superconducting_Processor.html

参考链接:https://www.technologyreview.com/s/612381/google-has-enlisted-nasa-to-help-it-prove-quantum-supremacy-within-months/

https://www.ft.com/content/b9bb4e54-dbc1-11e9-8f9b-77216ebe1f17

https://www.quantamagazine.org/does-nevens-law-describe-quantum-computings-rise-20190618/

https://gizmodo.com/google-says-its-achieved-quantum-supremacy-a-world-fir-1838299829

https://www.bcg.com/publications/2018/next-decade-quantum-computing-how-play.aspx

作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者

榜单征集!三大奖项,锁定AI Top玩家

2019中国人工智能年度评选启幕,领航企业、商业突破人物、最具创新力产品3大奖项,欢迎优秀的AI公司报名参与!

AI社群 | 与优秀的人交流

量子位 QbitAI · 头条号签约作者

վ'ᴗ' ի 追踪AI技术和产品新动态

喜欢就点「好看」吧 !

200秒=超算1万年,谷歌实现“量子霸权”论文上架随即被撤回,引发全球热议...相关推荐

  1. 谷歌量子霸权论文;13项NLP任务夺冠的小模型ALBERT

    机器之心整理 参与:一鸣.杜伟 本周重要论文很多,特别是谷歌的研究非常耀眼,有量子霸权论文和参数小 BERT 很多但性能超 XLNe 的模型 ALBERTt.此外还有北大等的论文. 目录: Gate ...

  2. 中科院团队用算法追上谷歌“量子霸权”:谷歌量子处理器并没有比E级超算快...

    点击上方"视学算法",选择加"星标"或"置顶" 重磅干货,第一时间送达 边策 发自 凹非寺 量子位 报道 | 公众号 QbitAI 两年前, ...

  3. 超级计算机算200p什么意思,超级计算机一万年的运算仅需200秒,量子霸权的神话真的能实现吗?...

    原标题:超级计算机一万年的运算仅需200秒,量子霸权的神话真的能实现吗? 近日,一篇刊登在NASA官网的重量级文章引起全球热议.谷歌的科研人员利用一台53量子比特的量子计算机成功执行了一项计算任务,2 ...

  4. 谷歌宣布确立“量子霸权” IBM质疑:真的吗?

    新民晚报洛杉矶今日电 (驻美记者 鲁明)当今世界上最快的传统超级计算机运算1万年才能完成的任务,被一台实验量子处理器在3分20秒内完成.当地时间23日,美国谷歌公司在<自然>杂志刊发论文, ...

  5. 谷歌正式宣称“量子霸权”:意义堪比莱特兄弟的第一次飞行

    谷歌研究人员宣布成功演示"量子霸权" 来源:视觉中国 据新华社10月23日消息,谷歌的<使用可编程超导处理器达到的量子霸权>论文以封面重磅的形式在英国<自然> ...

  6. 微软量子论文撤稿,谷歌“量子霸权”受质疑,量子计算的狂热需一盆冷水清静

    1.前序 从谷歌实现所谓的"量子霸权(Quantum supremacy)"开始,量子计算的狂热就扶摇直上. 无论知道量子计算本身的来龙去脉与否,量子计算机以万亿倍速度超越经典计算 ...

  7. 谷歌量子计算机_谁能先造出世界最好量子计算机?IBM与谷歌展开量子大战

    来源:腾讯网 [划重点] 1谷歌与IBM正展开针锋相对的较量,看谁能首先造出世界上最好的量子计算机.两家公司采用了截然不同的策略,谷歌希望实现"量子霸权",而IBM追求" ...

  8. 科普类:什么是量子霸权?

    1.量子霸权 量子霸权:量子计算装置在特定测试案例上表现出超越所有经典计算机的计算能力. 2.量子霸权的来由 1)开启称霸标准的研究 2018年9月,国防科技大学吴俊杰团队与上海交通大学金贤敏合作研究 ...

  9. 谷歌量子计算突破登Nature封面,200秒顶超算10000年,川普之女:美国实现量子霸权...

    边策 栗子 鱼羊 李根 发自 凹非寺 量子位 报道 | 公众号 QbitAI △ Nature最新封面报道 谷歌突破一小步,人类科学一大步. 这个突破经由CEO皮猜亲自官宣.论文登上Nature 15 ...

最新文章

  1. 访谈|在网络世界捕获威胁的猎人
  2. Adobe宣布不再针对iPhone开发Flash工具
  3. CentOS 下 yum(基于rpm的包管理工具) 命令详解
  4. Thread的join方法使用解析
  5. java集合详解_Map、Set、List及其子类和接口你都明白吗?看这篇Java集合超详解
  6. Intel 64/x86_64/IA-32/x86处理器指令集 - CPUID (1) - 概述
  7. 为什么有的老板可以一整天都待在他自己的办公室里不出来
  8. 2013年1月7日学习内容
  9. 2010年最新网络推广方式总结
  10. 在DOS下如何加载SATA光驱驱动
  11. 原型模式(Prototype) 1
  12. C++复习(五)(const、static、inline、引用与指针、new/delete)
  13. 使用windows远程桌面连接ubuntu
  14. sql 日期函数往前推当前时间指定天数
  15. 苏宁!你还挺得过去吗?(苏宁大幅裁员)
  16. 传统形态抗锯齿 2.0
  17. 电脑能上qq等软件但是浏览器打不开网页
  18. 用python爬取网页数据代码_python实现web页面数据抓取代码
  19. 【Linux】 基础入门 全解
  20. 中英文字数统计以及信息熵的计算

热门文章

  1. windows 7系统搭建PHP网站环境
  2. 明明是全闪存阵列,为何存储性能仍然不够快
  3. Dubbo点滴(1) SPI入门
  4. [NIOS] 如何Erase EPCS flash內容
  5. webpack+gulp实现自动构建部署
  6. 机智云官网用到的库-grid.css我解析
  7. c语言基础 验证ascii 码表
  8. 指尖触碰样书,梦想照进现实「博客出书的故事③」
  9. react native 导入组件
  10. ARP缓存表的构成ARP协议全面实战协议详解、攻击与防御