Computador quântico: os gigantes da tecnologia lutam pelo avanço até 2030!
Computador quântico: os gigantes da tecnologia lutam pelo avanço até 2030!
Mountain View, Kalifornien, USA - O que há de novo no mundo da computação quântica? Muito! Gigantes de tecnologia dos EUA como IBM, Google, Amazon e Microsoft estão mais profundos do que nunca no desenvolvimento de sistemas quânticos de computadores que podem ser escaláveis de protótipos de laboratório irritantes para máquinas industriais. De acordo com mitrade Há um progresso emocionante nas áreas de design de chips e correção de erros.
Os esforços não são mais apenas teoria: a IBM apresentou um design completo em junho que complementou a falta de dados de engenharia de planos anteriores. Jay Gambetta, da IBM, até vê de um "caminho claro" para uma máquina que poderia superar computadores clássicos em áreas como simulação de materiais e modelagem de IA na frente de 2030. Ao mesmo tempo, a equipe de pesquisa quântica do Google sob Julian Kelly dominou um grande obstáculo técnico e também deseja obter resultados até o final da década.
Desafios e visualizações
Mas o caminho é rochoso. A Amazon deixou claro que a fase industrial ainda pode levar de 15 a 30 anos. É necessário um salto crucial de menos de 200 perguntas para mais de um milhão para alcançar um desempenho significativo. Atualmente, a escala é prejudicada pela instabilidade dos qubits, o que limita sua duração útil do estado a apenas frações de segundo.
Torna-se particularmente emocionante quando você olha para o IBMS Condor-Chip, que experimenta 433 qubits. Aqui havia interferência entre os componentes, o que levou a IBM a usar outro acoplamento para minimizar esses problemas. Os sistemas convencionais que usaram qubits coordenados individualmente para melhorar o desempenho não parecem ser práticos em larga escala. Portanto, as empresas agora devem desenvolver componentes mais confiáveis e processos de fabricação mais baratos.
Os desafios não param por aqui! Rupros técnicos complexos, como a simplificação do cabeamento ou a conexão de vários chips aos módulos, ainda estão pendentes. A pesquisa dos institutos de Fraunhofer mostra que os computadores quânticos podem não apenas encontrar soluções para problemas complexos mais rapidamente, mas também oferecem um enorme potencial em áreas como ciência de materiais, medicamentos e contabilidade. A conexão da computação quântica com o aprendizado de máquina e a inteligência artificial também promete progresso interessante, como o frenhenher.
O papel da correção de erro
Um dos maiores tópicos continua sendo a correção de erros. O Google é a única empresa que mostrou que a correção de erros com um sistema em crescimento pode ser aprimorada. A IBM segue uma abordagem alternativa que requer 90% menos qubits; No entanto, esse método requer conexões de longa distância entre qubits, difíceis de implementar na prática. Analistas como Mark Horvath, do Gartner, enfatizam que o projeto teórico do IBMS ainda precisa ser comprovado na fase de produção.
Também será emocionante ao analisar tecnologias alternativas. Os qubits de super -filhotes mostram progresso, mas são difíceis de controlar. Enquanto isso, a Amazon e a Microsoft estão experimentando novos projetos de qubit, enquanto as empresas estabelecidas refinam ainda mais suas tecnologias mais antigas.
Para concluir todo o quadro, as decisões de financiamento estatal também não devem ser negligenciadas: Sebastian Weidt, CEO da Universal Quantum, vê esse risco potencial de que o cenário competitivo seja reduzido a alguns jogadores. A DARPA já iniciou uma revisão para encontrar a maneira mais rápida de um sistema prático.
Em resumo, pode -se dizer que a indústria de computação quântica precisa lidar com desafios, mas ainda espera dar o salto no setor com abordagens inovadoras e tecnologias inovadoras. Resta ver o que os próximos anos trarão!Uma visão detalhada deste mundo emocionante também oferece Nature , onde os especialistas têm uma palavra abrangente.
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Ort | Mountain View, Kalifornien, USA |
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