Google prezentuje Willow, najnowszy zaawansowany układ scalony do obliczeń kwantowych

Google prezentuje Willow, najnowszy zaawansowany układ scalony do obliczeń kwantowych

Google prezentuje Willow: krok naprzód w dziedzinie komputerów kwantowych

W ramach znaczącego postępu w technologii kwantowej Google ogłosiło debiut Willow, swojego najnowszego układu scalonego do obliczeń kwantowych. Ta innowacja oznacza kluczowy moment w trwających dziesięcioletnich dążeniach Google do udoskonalenia możliwości obliczeń kwantowych.

Główne cechy Willow Chip

Willow może pochwalić się imponującymi 105 kubitami, co stawia go na pozycji lidera pod względem wydajności zarówno w zakresie kwantowej korekcji błędów, jak i losowego próbkowania obwodów. Google twierdzi, że innowacje w projektowaniu układów Willow mogą drastycznie zmniejszyć wskaźniki błędów, gdy integruje się więcej kubitów, zwiększając tym samym ogólną funkcjonalność.

Najnowocześniejsza produkcja

Ten potężny chip został opracowany w najnowocześniejszej fabryce Google w Santa Barbara, obiekcie specjalnie zaprojektowanym do produkcji chipów kwantowych. Takie dedykowane zasoby podkreślają zaangażowanie Google w przewodzenie rewolucji w dziedzinie komputerów kwantowych.

Najważniejsze informacje dotyczące testów porównawczych

Do godnych uwagi osiągnięć należy zdolność Willow do ukończenia standardowego testu porównawczego w czasie krótszym niż pięć minut — zdumiewający wyczyn w porównaniu do obecnych superkomputerów, które potrzebowałyby ponad 10^25 lat, aby wykonać to samo zadanie. Ta zdolność wskazuje na transformacyjny potencjał obliczeń kwantowych w kluczowych dziedzinach, takich jak odkrywanie leków, energia fuzyjna i nie tylko.

Eksperckie spostrzeżenia na temat postępu kwantowego

Analiza chipa Willow przeprowadzona przez Google ujawnia ważny krok w metodologiach korekcji błędów. Jak opisano w ich ostatniej publikacji w Nature:

Dzisiaj w Nature opublikowaliśmy wyniki pokazujące, że im więcej kubitów używamy w Willow, tym bardziej redukujemy błędy i tym bardziej kwantowy staje się system. Testowaliśmy coraz większe tablice fizycznych kubitów, skalując od siatki 3×3 zakodowanych kubitów do siatki 5×5, do siatki 7×7 — i za każdym razem, wykorzystując nasze najnowsze osiągnięcia w kwantowej korekcji błędów, byliśmy w stanie zmniejszyć współczynnik błędów o połowę. Innymi słowy, osiągnęliśmy wykładniczą redukcję współczynnika błędów.

To historyczne osiągnięcie jest znane w tej dziedzinie jako „poniżej progu” — możliwość zmniejszenia błędów przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kubitów. Musisz wykazać, że jesteś poniżej progu, aby pokazać rzeczywisty postęp w korekcji błędów, a to było wyjątkowe wyzwanie od czasu wprowadzenia kwantowej korekcji błędów przez Petera Shora w 1995 r.

Droga naprzód dla komputerów kwantowych

Imponujące możliwości układu Willow przybliżają nas o krok do odblokowania nieograniczonego potencjału obliczeń kwantowych. To ogłoszenie zbiega się z ostatnimi inicjatywami Microsoftu, aby nawiązać partnerstwa mające na celu opracowanie najpotężniejszych maszyn kwantowych do tej pory, podkreślając szybko ewoluujący krajobraz w branży technologicznej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ekscytujących osiągnięć Google, możesz przeczytać cały artykuł i obejrzeć zdjęcia tutaj .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *