(文章來(lái)源:36氪)
在數(shù)十萬(wàn)年的時(shí)間里,以前人類僅有的工具是棍棒、石頭、大腦,最后是火。我們發(fā)明的最偉大的工具是電腦。從20世紀(jì)中期到現(xiàn)在,我們已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)指數(shù)級(jí)發(fā)展的領(lǐng)域,處理能力大約每隔幾年就會(huì)翻一番。英特爾(Intel)創(chuàng)始人戈登摩爾(Gordon Moore)在1965年觀察到,微芯片上的晶體管數(shù)量似乎每?jī)赡昃头环瑥亩愿偷某杀精@得更高的計(jì)算能力。這種增長(zhǎng)速度創(chuàng)造了如今的現(xiàn)代世界。但是現(xiàn)在這個(gè)被稱為摩爾定律的定律已經(jīng)達(dá)到了極限,因?yàn)橛?jì)算機(jī)部件越來(lái)越接近原子大小。
計(jì)算機(jī)本質(zhì)上是簡(jiǎn)單部件的集合,每個(gè)部件都有明確的用處:內(nèi)存存儲(chǔ)、通過(guò)邏輯和數(shù)學(xué)處理數(shù)據(jù),以及提供通過(guò)指令控制所有數(shù)據(jù)的方法。計(jì)算機(jī)芯片是最基本的部件之一。每個(gè)芯片都有不同的模塊,每個(gè)模塊都會(huì)做一些特定的事情。每個(gè)模塊都有晶體管構(gòu)成的邏輯門(mén)。晶體管是0位或1位的“位”,可開(kāi)可關(guān)。一堆晶體管構(gòu)成邏輯門(mén),允許進(jìn)行組合,從而進(jìn)行更高級(jí)的運(yùn)算,如乘法和除法。有了這些,你就可以計(jì)算出大量的信息,這使得我們可以做一些重要的工作。
晶體管是打開(kāi)或關(guān)閉電子流的開(kāi)關(guān)。在這個(gè)層次上,隨著晶體管變得越來(lái)越小,我們發(fā)現(xiàn)自己正接近量子物理學(xué)所規(guī)定的微小尺度?,F(xiàn)在,一個(gè)晶體管為40納米或者更小,幾乎比你體內(nèi)的一個(gè)細(xì)胞小500倍。從本質(zhì)上講,晶體管的運(yùn)作接近于一個(gè)原子大小。在這個(gè)層面上,電子不需要流動(dòng)——它們可以通過(guò)“量子隧穿”來(lái)移動(dòng)。
為了在量子層面上利用物理學(xué),科學(xué)家們正在制造量子計(jì)算機(jī)。我們現(xiàn)在有了量子位元,而不是用位元作為最小的信息單位。正如位元有兩種狀態(tài),量子位元也只代表兩種狀態(tài),但它們可以用原子的任何物理性質(zhì)來(lái)設(shè)定,比如粒子的自旋或磁場(chǎng),或水平/垂直偏振。除此之外,在量子物理中,狀態(tài)不一定是開(kāi)或關(guān)/是或否——它們還可以進(jìn)行 “疊加”,“疊加”就是允許粒子處于這些狀態(tài)的任意組合或比例的量子屬性。就像薛定諤的貓一樣,其中的粒子可以是任何東西,但當(dāng)你實(shí)際測(cè)試或觀察它時(shí),它只會(huì)是一種狀態(tài)。所以,當(dāng)你不觀察它的時(shí)候,粒子可以部分垂直偏振也可以部分水平偏振,但是當(dāng)你觀察它的時(shí)候,粒子只會(huì)顯示其中的一種狀態(tài)。
疊加真正的含義是我們現(xiàn)在有了大量的潛在組合。在常規(guī)計(jì)算中,4位總共產(chǎn)生16種可能的組合,但你只能使用其中的一種。然而,4個(gè)量子位則可以一次存儲(chǔ)16個(gè)值。
量子位元的另一個(gè)令人驚嘆的特性是量子糾纏,即無(wú)論它們?cè)谖锢硎澜缰邢嗑喽噙h(yuǎn),兩個(gè)量子位元都能神秘地連結(jié)在一起,并對(duì)彼此的狀態(tài)作出反應(yīng)。利用這個(gè)特性,我們可以測(cè)量一個(gè)量子位,同時(shí)也可以知道它的糾纏量子位的特性。
還有一個(gè)我們可以利用的特性叫做量子操縱。我們常規(guī)的計(jì)算邏輯門(mén)得到一組輸入,然后給出一個(gè)輸出?!傲孔娱T(mén)”接收疊加的量子位元的輸入,旋轉(zhuǎn)機(jī)率,然后輸出一個(gè)新的疊加。這時(shí)量子位就可以測(cè)量了,我們就得到了表示我們需要的數(shù)據(jù)的0和1。這里的關(guān)鍵是,所有可能的答案都是同時(shí)生成的,而不僅僅是傳統(tǒng)邏輯門(mén)中的單個(gè)輸出。我們得到的答案可能是正確的,但也有極小的可能不是正確的。但是,因?yàn)樗械目赡苄远家呀?jīng)準(zhǔn)備好了,所以很快就可以得到完全正確的那個(gè)答案。
雖然不完美,但真正使量子計(jì)算超越存儲(chǔ)容量的是它的速度和效率。其中一個(gè)很好的應(yīng)用是數(shù)據(jù)庫(kù)。我們現(xiàn)在可以存儲(chǔ)驚人數(shù)量的數(shù)據(jù),而且搜索速度也比傳統(tǒng)計(jì)算快得多。量子計(jì)算將幫助我們理解人類自己創(chuàng)造的海量數(shù)據(jù),從而解決一些非常有趣的問(wèn)題。有些系統(tǒng)每天會(huì)產(chǎn)生數(shù)十億的數(shù)據(jù)集,這些數(shù)據(jù)里可能隱藏著解決一些社會(huì)問(wèn)題的方案。
量子計(jì)算還可以以驚人的速度生成大量的計(jì)算和概率,這也有利于模擬。這些量子模擬將幫助我們研究天氣、遺傳學(xué)和疾病、量子物理,以及任何需要大量數(shù)字運(yùn)算的東西。
(責(zé)任編輯:fqj)
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