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古今中外數學家傳記有哪些

生活 更新时间:2024-06-28 08:07:23

古今中外數學家傳記有哪些(九章有多牛它花1分鐘)1

光量子幹涉實物圖。(圖片來源:中國科學技術大學。攝影:馬潇漢,梁競,鄧宇皓)

近日,中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等學者組成的研究團隊與中國科學院上海微系統所與信息技術研究所、國家并行計算機工程技術研究中心合作,構建了76個光子的量子計算原型機“九章”。計算玻色采樣問題,“九章”處理5000萬個樣本隻需200秒,而目前世界最快的超級計算機需要6億年。

這是我國首次實現“量子計算優越性”,這一突破也使我國成為全球第二個實現“量子優越性”的國家。12月4日,《科學》雜志發表了該成果。

難點衆多

在設備的自主研發、技術革新上下功夫

“九章”,既是中國古代的數學專著《九章算術》,也是牢固确立了我國在國際量子計算研究中第一方陣地位的量子計算原型機,二者皆有裡程碑意義。

“量子計算優越性”,指的是作為新生事物的量子計算機,一旦在某個問題上的計算能力超過了最強的傳統計算機,就證明了量子計算機的優越性,跨過了未來在多方面超越傳統計算機的門檻。

“這将實驗各方面的技術推進到遠超以前的水平。”澳大利亞昆士蘭大學教授蒂姆·拉夫說:“該設備的規模是非凡的:100模式幹涉儀、25個壓縮器提供輸入的量子态、使用100個單光子探測器進行探測,并且實現了同時保持高效率,穩定性和量子不可分辨性——這都是展示量子計算優越性所必需的。”

從20光子輸入60模式幹涉線路的玻色取樣,到76個光子100個模式的高斯玻色取樣,必須在設備上下功夫。“一開始,高效率100通道超導納米線單光子探測器性能很低,隻有4%。我們通過與中科院上海微系統與信息技術研究所合作,自主研發、技術革新,現在其性能已經提升到了98%。”陸朝陽說,不斷增強量子光源、量子幹涉、單光子探測器等領域的自主創新,是下一步研究的重點。

“利用量子器件來解決日益複雜的問題并體現量子優勢,是量子科學前沿中的最重要問題之一。”美國科學院院士、沃爾夫獎得主、狄拉克獎章得主彼得·佐勒認為,潘建偉團隊的研究,在量子系統的大小與擴展性、實際應用的前景方面把研究水平提升到了一個新的高度。

意義非凡

在不增加能耗的基礎上,提升計算能力

“大數據時代,全球數據量呈指數增長,每兩年翻一番。龐大的數據若不提取,則沒有意義。”潘建偉說。目前,計算機傳統的發展模式受限,超級計算機能耗巨大。在潘建偉看來,“九章”問世,其意義在于在不增加能耗的基礎上,提升計算能力。

眼下,研制量子計算機已成為世界科技前沿的最大挑戰之一,是全球角逐的焦點。去年,谷歌公司推出53個超導量子比特的計算機“懸鈴木”,對一個數學算法的計算效率遠超當時世界最快的超級計算機,率先實現了“量子優越性”。而“九章”則實現了“高斯玻色取樣”任務的快速求解。

處理5000萬個樣本的高斯玻色取樣問題,“九章”隻需200秒,而目前世界上最快的超算則需要6億年;處理100億個樣本,“九章”需10個小時,超級計算機則需要1200億年。正如陸朝陽所說的那樣:“‘九章’在一分鐘時間裡完成了經典超級計算機一億年才能完成的任務。”

對量子計算機的研究,國際同行公認有3個指标性的發展階段:第一階段是發展具備50至100個量子比特的高精度專用量子計算機,實現計算科學中量子計算優越性的裡程碑;第二階段是研制可相幹操縱數百個量子比特的量子模拟機,以解決若幹超級計算機無法勝任的具有重大實用價值的問題;第三階段是大幅度提高可集成的量子比特數目至百萬量級,實現容錯量子邏輯門,研制可編程的通用量子計算原型機。

據陸朝陽介紹,與“懸鈴木”相比,“九章”具有運算速度更快、環境适應性更強、克服技術漏洞這三大優勢。“懸鈴木”隻有在小樣本的情況下快于超算,“九章”則在小樣本和大樣本上都超過了超算,“好比賽跑,谷歌的機器短跑能跑赢超算,長跑跑不赢;我們的機器短跑、長跑都能跑赢。”

前景廣闊

在機器學習、量子化學等領域具有潛在應用

在合肥,量子計算原型機“九章”幾乎占據了半個實驗室,包含上千個部件。目前,“九章”和“懸鈴木”一樣隻能用來解決某個特定問題。潘建偉認為,這是由于目前可用來搭建量子計算機的材料有限,全球都在朝着為數不多的幾個方向努力,“未來量子計算機的突破,更有可能依賴于新材料在量子計算硬件上的創新。”

如今,基于“九章”的高斯玻色取樣算法在圖論、機器學習、量子化學等領域具有潛在應用,将是後續發展的重要方向。潘建偉團隊表示,盡管“九章”算力驚人,但隻是在量子計算第一階段樹起的一座裡程碑。“希望能通過15年到20年的努力,研制出通用的量子計算機,來解決密碼分析、氣象預報、藥物設計等應用非常廣泛的問題。”潘建偉表示。

《科學》雜志審稿人評價,這是“一個最先進的實驗”“一個重大成就”。“量子優越性”實驗并非一蹴而就的工作,而是更快的經典算法和不斷提升的量子計算硬件之間的競争。但最終,量子并行性會産生經典計算機無法企及的算力。潘建偉團隊希望,這個工作能夠激發更多的經典算法模拟方面的工作。

(來源:人民日報)

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