Willow在量子糾錯和隨機電路採樣(RCS)方面達到了同類最佳性能。Google認為RCS應作為評判所有量子電腦的指標,而IBM、霍尼韋爾等其他科技巨頭採用量子體積作為評判標準。Willow晶片的規格表中,並沒有提到量子體積。
Google剛剛宣佈了其最新的量子計算晶片Willow,在全球科技界引起了巨大的轟動。
官方宣稱,這塊小小的晶片,能在五分鐘內完成超級電腦需要億萬年才能搞定的計算任務。消息一出,連馬斯克都驚嘆一聲“哇塞” !
聽起來是不是有點科幻?但這就是量子計算的魅力所在。
與之前Google聲稱其量子電腦Sycamore實現“量子霸權”不同,Google沒有宣稱Willow實現了“量子霸權”,而是強調了其在“超越經典計算”方面的成就。
2019年,Google公開亮相其上一代量子電腦Sycamore,並宣傳它僅用200秒就完成了一項計算,而這項計算理論上需要當時世界上最快的超級電腦10000年才能完成。
Willow晶片擁有105個量子位元,這使得它在量子糾錯和隨機電路採樣(RCS)方面達到了同類最佳性能。
在RCS基準測試中,Willow晶片在不到5分鐘的時間內完成了一項標準計算,而這項計算對於目前最快的超級電腦來說,需要超過10^25年——不僅遠超宇宙的年齡,也遠遠超出了我們對傳統計算能力的理解。
Google試圖強調RCS的性能應該是評判所有量子電腦的指標。根據Google量子人工智慧的創始人Hartmut Neven的說法,“這是一個起點。如果你們在隨機電路採樣上不能取勝,那麼在任何其他演算法上也不能取勝。”
他補充說,RCS“現在在量子計算領域被廣泛用作標準”。
然而,包括IBM和霍尼韋爾在內的其他公司,採用量子體積作為評判標準。量子體積表示可以在系統上執行的最大等寬度深度的隨機電路,操作保真度越高,量子體積就越大。
它們聲稱,量子體積能夠通過考慮量子位元之間的相互作用,更全面地理解機器的能力。遺憾的是,在Google分享的Willow晶片的規格表中,並沒有提到量子體積,這導致技術之間的比較變得困難。
最令人印象深刻的是,根據Google的最新聲明,Willow是首個在增加量子位元數量的同時能夠降低錯誤率的量子系統。
迄今為止,困擾所有建構實用量子電腦嘗試的問題是,它們所基於的量子位元難以控制。它們僅能保持量子狀態幾秒鐘的一小部分,而且加入系統的量子位元越多,產生錯誤的可能性就越大。
然而,Google表示,隨著向系統中新增更多量子位元,他們已經找到了減少錯誤的方法。據Google稱,Willow是第一個實現這一點的系統。
“作為第一個低於閾值的系統,這是迄今為止建構的最令人信服的可擴展邏輯量子位元原型。這是一個強有力的跡象,表明確實可以建構出實用的、大型的量子電腦,”Neven說,“Willow讓我們更接近於運行那些在傳統電腦上無法複製的實用、商業相關的演算法。”
儘管Willow晶片在理論上展示了驚人的計算能力,但Google也承認,要實現這些能力在實際應用中的轉化,還有更多的工作要做。
Neven表示,Willow晶片的糾錯能力和超越經典的計算能力使我們更接近一個可以提供商業應用的系統。這些應用包括幫助發現新藥、設計更高效的電動汽車電池,以及加速核聚變和新能源替代的進展。 (硬AI)