周博深

摘要近些年來,科學家們在量子技術方面先后取得了卓越的研究成果,而量子計算機作為量子力學和計算機的結合,被視為從根本上改變人類未來發展的新興技術,被科研人員稱作替代硅芯片計算機的“未來之星”,是目前信息科技領域研究的熱點。本文將會對量子計算機的現狀進行簡單介紹,并對量子計算機在未來科學中的應用進行展望。
關鍵詞量子計算機;現狀;未來應用
量子計算機相較于現有的計算機來說,其信息存儲和處理能力都有著質的飛躍。Steve_Jurveston是Draper Fisher-Jurveston投資公司的常務董事,也是領先量子計算機公司D Wave Systems的早期投資者,他把量子計算機計算速度迅速提升的定律稱為羅斯定律。和摩爾定律預言半導體處理器的發展速度一樣,羅斯定律也預言了量子計算機的發展速度,只不過后者的速度要比前者快得多。相較于量子計算機的理論研究來說,在實際應用雖然存在一些問題,但是其在未來科學中有著巨大的發展前景。本文就此對量子計算機進行分析。
1量子計算機的基本概念及發展歷程
基本概念:量子計算機,顧名思義,就是實現量子計算機的一種計算機器。其主要有以下2個特點,其一是將輸入態和輸出態進行一般的疊加態,并且這兩者之間通常不相交;其二是在量子計算機中的交換為所有可能的正交換,在得出結果后,對輸出態進行一定的測量。
發展歷程:量子計算機最早由理乍得·費曼提出,早先量子計算是從一種物理現象中模擬而來的,在模擬過程中經過一系列的驗證、研發而得出了量子計算機概念;在1980年,量子計算機仍處于紙上談兵的理論階段,直到1994年量子質因子分解算法被提出,加快了量子計算機研發的進程;現如今,量子計算機已經基本研發成型,并逐漸被應用在各行各業,為人們的生產生活帶來了便捷。
2量子計算機目前的發展狀況
量子計算機作為一種新型的運算工具,它有著強大的并行處理數據的能力。可以解決現有計算機很多難以解決的問題?,F如今的量子計算機打破了傳統計算機以運算器為中心,運行輸入與輸出的模式,創新性地將輸入與輸出相互疊加,在所有運算完成正變換之后再對輸出態進行一定的測量,這大大加快了機器的運行速度。量子計算機與傳統計算機相比具有明顯的進步和優勢,其研究領域如圖1所示,但是在實際應用中仍然存在一些問題,現從這兩個方面對量子計算機的現狀進行分析。
2.1量子計算機的優勢
量子計算機的優勢首先體現在運算速度上,傳統計算機對數據的處理是串行處理,只能處于0或1的二進制狀態。而量子計算機是并行處理,它采用的是量子比特,可以同時處于多個狀態,這就使得它能夠同時執行多重運算。可以說量子計算機相較于傳統計算機的運行速度就好比傳統計算機相較于算盤。
此外,量子計算機的并行處理大大地提高了計算機的工作效率,使其在一定情況下可以完成傳統計算機所無法完成的運算。例如,對一個很大的自然數進行因子分解,量子計算機利用相干性原理可以對自然數進行超快計算,其運算速度是傳統計算機所無法比擬的。當然,量子計算機所具有的存儲大、能耗低、精確度高、壽命長等優勢也不容小覷,這說明在運算過程中,量子計算機存在著巨大的發展空間。
2.2量子計算機存在的問題
1)量子相干性很難保持。量子計算機的優勢體現在并行處理上,而其本質上利用了量子相干性。但是在實際應用中,由于量子計算機執行運行的量子比特不是一個孤立的系統,會與外界相互作用,作用結果就很容易消相干,因此量子相干性難以長時間保持,這影響了量子計算機在快速運算的良好效果,常會出現運算中斷等運算故障。
2)量子糾錯。量子現象非常脆弱,因此,在運算過程中依靠量子特性計算的運算過程容易出錯,再加上其傳播速度快,很容易對計算機的運行造成干。并且量子比特極其復雜,是多方面運算而不是對其簡單的復制,所以在進行糾錯時會更加困難。
3)量子芯片有待突破。量子芯片是實現量子計算的硬件,對量子計算機來說是非常重要的。就目前來看,選擇什么材料來做量子芯片、做到什么程度仍然是科研人員需要深入研究的內容。
3量子計算機在未來科學發展中的應用
與量子計算機的研究理論相比,其實際應用開展則較為緩慢,但是就目前來看,量子計算機不管是在功能,還是在其模擬運算上都將會遠遠超過傳統計算機,可以說量子計算機迎來了發展的大好時代,其在未來科學發展中的潛力是不可估量的。以下幾個方面是其主要發展方向。
3.1量子計算
量子快速計算,是量子計算機的主要優勢點,也是重要的潛力點。量子計算是一種潛在的變革,它會在未來科學中幫助我們解決現在看來不可能或者不切實際的難題??蒲腥藛T在對量子計算機的加密系統的研究中也發現了量子系統具備良好的潛在實用價值,它可以解決目前無法解決的物理和量子化學難題。例如科學家在進行物理和化學的研究時,量子計算可以幫助科學家在實驗室設計出新材料和新藥物,提高了研發效率。此外,量子計算機還能夠快速處理大規模的數據庫和大規模存儲多樣化、非結構化的數。這將會改變人們的決策方式并幫助科研人員取得重大科研發現。
3.2量子密碼
在量子領域,量子密碼可能是第一個走向實際應用的方向,而對人類影響最大的當屬量子計算機。量子計算機能夠和GFoveF搜索破譯密碼,同時也提供了一種保密通訊的方式。在利用EPR對量子通訊進行實驗時發現,只有擁有對的EPR的一方才能夠完成量子信息的傳遞,任何第三方的竊聽者都不能獲得完全的量子信息做到真正的保密通訊。
3.3量子信息處理
量子計算機相較于傳統計算機,其信息處理能力更強,能夠做到很多傳統計算機做不到的事。比如利用量子計算機能夠將某種病毒體內的各種成分分析的清清楚楚,幫助科研人員制造出有針對性的強力藥物,除此之外,量子信息處理系統還可以在很短的時間內根據觀測的信息計算出某地地震的概率,給決策層提供一些線索,有利于減少自然災害所帶來的人員傷亡和財產損失。在天氣預報方面也同樣能夠提供更加精確的預測,給人們的生產生活帶來便利。
4結論
相比于傳統計算機,量子計算機不僅在外形和材料上有很大突破,其還具有海量的計算能力和無限的未來,量子計算機因此也成為各國戰略的重中之重。而在國家的戰略重視和支持下,我國在量子計算機的研究方面也取得了重大進展。在未來,量子計算機必將更加完善,會從實驗室走向人們的生活,取代傳統計算機并改變人類社會的面貌,幫助科學家完成更多的研究,助力人類更好地探索無限可能的未來。