特别是算中心,她简直是一蹦一跳的跑过去的。
得益于n芯片的加持,九章量子计算机在一个月内实现了质的技术飞跃。
九章二号改(三号)比预期提前年面世。
作为一台光子架构的光量子计算机,其运算度达到了o亿亿次秒,比起前辈提高了oo万倍以上,比鹰酱引以为豪的悬铃本快了oo亿倍以上。
对于仅拥有个量子比特的悬铃本需要处理亿年的数据九章二号改仅在刹那之间就能完成。
这样的度以亿为单位已经无法很好描述,于是此后的运算度将以幺兆为单位(注:这里的兆是计算机度领域的,不是什么千兆网卡,数量一兆什么的,为了方便区分,本书采用幺兆。
)
幺兆秒=亿亿秒
这真是给了苏云欣和系统一个极大的惊喜。
[离谱,这都赶上二级文明的运算度了。
]
‘嘿嘿’
[你嘿嘿个鬼啊,你们是真敢搞啊,量子比特的稳定性、光子相干性、多体相互作用的复杂性还有一堆问题你们都搞不明白。
]
是的,就目前华夏的量子计算机还是专用量子计算机的水准,距离编程可用的通用量子计算机还有一定距离。
这也是人类需要同时需要展传统半导体芯片的原因。
由于光子的相干性好,与其环境的相互性弱,对于光子的精准操控提出更高标准。
人类文明,在短时间内都很难对光子进行应用。
目前最经典的应用场景就是数学算法高斯玻色取样上。
但是经过苏云欣的简单改良,起码可以让其进行一些基础运算的复验。
简单来说,可以让它验证推演+≠,但是无法让他运算+=。
量子计算机最核心的无疑是量子叠加和量子纠缠。
对于量子叠加态大家并不陌生,量子学中最经典的无异于:薛定谔的猫。
这只猫在处于量子叠加态时将会呈现一种既生又死的奇怪状态,这以人类目前的常规思维根本无法理解。
同样的,在计算机技术中,经过无数前人论证,二进制就是传统电路中效率最高的,代表开的话o就代表关。
但是现在量子学突破了二进制的上限。
可以同时存在o和的情况,这可不是简单升级进制什么的。
仅提高两个量级,就代表了ooo-(二进制)的各种情况混合。
在人工智能中,这将全方位的解放它的学习能力与思考能力。
很简单,对于原本非对即错(非o即),现在有了更多的可能性。
可能存在模糊性,也就让其解放了思考能力,对于一件事的判断不再只是是非对错。
[我补充一下,你们现在只是初级量子理论,对于高级文明而言,量子叠加坍缩还有时间,跨时域空间等的影响,最终呈现出的结果并不是唯一的,也就是所谓的无限可能性。
]
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