Vallankumous Quantum Computingissa: Tutkijat osoittavat uraauurtavaa tekniikkaa!
Vallankumous Quantum Computingissa: Tutkijat osoittavat uraauurtavaa tekniikkaa!
Cornell, USA - Kvanttilaskennan kiehtovassa maailmassa on aina jännittävää kehitystä, jolla on potentiaalia mullistaa tekniikan tulevaisuus. Nykyinen kohokohta on Cornellin, IBM: n, Harvardin ja Weizmann -instituutin välinen yhteistyö, joka otti ratkaisevan askeleen kohti topologista kvanttilaskentaa. Tutkijat osoittivat 16. heinäkuuta 2025 yleisen kvanttiportin ensimmäisen virheenkestävän toteutuksen Fibonacci Anyon-Braiding -sovelluksella. Tämä menetelmä voi pian osoittautua be -all- ja loput -sopimiseksi kvanttilaskennasta ja lupaavat jättää klassiset tietokoneet tietyntyyppisissä laskelmissa. Kuten ilmoitettiin Quantum Insider, tutkimuksen tulokset varmistettiin matemaattisesti haastavassa ongelmassa, joka viittaa kromaattiseen polynomiin.
Värityksen laskeminen eri väreillä olevissa kaavioissa ei ole vain teoreettinen haaste; Kromaattiset polynomit kasvavat eksponentiaalisesti ja ylittävät klassisten tietokoneiden suorituskyvyn. Tutkijat pystyivät kuitenkin tarkistamaan tulokset pienessä mittakaavassa klassisella tietokoneella. Lisäksi käytetty protokollamenetelmä tarjoaa korkean skaalautuvuuden, mikä tarkoittaa, että muut tutkijat voivat jäljitellä sitä kvanttitietokoneilla. Yhteistyö IBM: n kanssa oli ratkaiseva tutkimuksen menestykselle, koska se ei vain tarjonnut teknistä tukea, vaan myös perusteellisia näkemyksiä topologisten olosuhteiden teoriasta ja vastaavan toteutusprotokollan kehityksestä.
Fibonacci Anyons: Uudet lasten lapset
Tämän uutuuden painopiste on Fibonacci Anyons, eksoottiset kvasipartikkelit, jotka ovat kietoutuneet kahteen ulottuvuuteen. Ns. Skaalautuvaa dynaamista merkkijonoverkon valmistelustrategiaa (DSNP) käytetään minimalistisen fibonacci-merkkijonoverkon kondensaattien luomiseen. Kuten luontoviestinnät julkaisussa , tutkijat vahvistavat τ1 anyonien kuormat ja käyttävät keskinäisiä riippuvuuksiaan kultaluvun purkamiseen. Tätä innovatiivista vahvuutta ohjaa pääasiassa joustava grafiikkarakenne, joka mahdollistaa FIB SNC: n tehokkaan valmistelun toisin kuin itsepäiset ruudukot.Anyonien luominen muuttaa moni -body -järjestelmän topologiaa. Kolmen dimensioinen graafinen esitys on välttämätön, jotta voidaan seurata topologisen kvanttikenttäteorian kahta kopiota. "Tail Anyon" -strategia, joka mahdollistaa avoimen merkkijonon lopun, on erityisen jännittävä "hännän qubitin" kanssa, jotta virheiden tunnistaminen ja korjaus helpottaa. Kokeissa FIB SNC toteutettiin 27-QBIT IBM FALCON -prosessorilla, jolloin saavutettiin korkea tarkkuus 0,87: n uskollisuus.
Microsoftin Majorana 1: Toinen katsaus tulevaisuuteen
Ei vain Cornell ja IBM puhuvat itsestään. Toinen iso pelaaja Quantum Computing -alueella on Microsoft, joka esitteli äskettäin Majorana 1 -prosessorin. Tämä perustuu topologisiin kyykkyihin, joita edustavat Majorana -fanit. Nämä hiukkaset, jotka ovat heidän omat anti -partikkelinsa, esiintyvät topologisissa suprajohteissa ja tarjoavat merkittäviä etuja virhesestävyydessä. Majorana 1 -prosessori on tällä hetkellä varustettu 8 kvbitissä, mutta Microsoftilla on jo kunnianhimoiset suunnitelmat: miljoonan kvbitin skaalaus on esityslistalla. Yksityiskohdat löytyvät Tech Zeitgeist .
Majorana 1 -prosessorin kehitys kesti melkein kaksi vuosikymmentä ja julkaistiin luonnossa. Teknologia ei voinut tehdä kvanttitietokoneista käytännöllisempiä, vaan myös lyhentää aikaa laajalle levinneeseen käyttöön. Niiden etu on topologisten kyykkyjen virheiden luontainen vastus, joka alentaa rajusti tarvittavien fysikaalisten kyykkyjen lukumäärää virheellisille kvanttilaskennoille. Näistä innovatiivisista lähestymistavoista huolimatta tiedeyhteisössä on skeptisyyttä, mikä liittyy haasteisiin Majoranan tutkimuksen toistettavuudessa.
Quantum Computing -kehitys osoittaa jälleen kerran: Tässä se toimii korkealla paineella ratkaisuihin, jotka voisivat räjäyttää mahdollisen rajat. Sekä Fibonacci Anyonsin edistyminen että Majorana 1 -prosessorin ympärillä oleva työ tarjoavat mielenkiintoisia näkemyksiä tulevaisuudesta, jossa kvanttitietokoneet voivat hallita vakavia haasteita. Vain on vielä nähtävissä, mitkä edut nämä tekniikat lopulta tuovat meidät.
Details | |
---|---|
Ort | Cornell, USA |
Quellen |
Kommentare (0)