Em um pequeno laboratório em uma paisagem exuberante em uma faixa de cem quilômetros ao norte de Nova York, com o teto oscila complexa confusão de tubos e eletrônica. É o computador, deixe-o e desordenada. E isso não é o mais normal do computador. Talvez, na sua idade está escrito tornar-se um dos mais importantes na história. Os computadores quânticos prometem fazer cálculos muito além do alcance de qualquer normal de um supercomputador. Eles podem produzir uma revolução no setor de criação de novos materiais, permitindo simular o comportamento da matéria até o nível atômico. Eles podem retirar a criptografia e segurança do computador para um novo nível, invadindo até agora inexpugnável códigos. Há ainda a esperança de que eles façam a inteligência artificial a um novo nível, para ajudá-lo de forma mais eficiente peneirar e processar os dados.
, E só agora, depois de décadas de progresso gradual, os cientistas finalmente, chegaram à criação de computadores quânticos, suficientemente poderosos para fazer algo que os computadores não podem fazer. Este marco bonito chamado de "квантовым superioridade". O movimento a este marco dirige o Google, seguido da Intel e da Microsoft. Entre eles — bem financiado startups: Rigetti Computing, IonQ, o Quantum Circuitos e outros.
E, ainda assim, ninguém pode competir com a IBM nesta área. Mais de 50 anos atrás, a empresa tem feito progressos na área de ciência dos materiais, que estabelece as bases para a revolução da computação. Assim, em outubro passado, o MIT Technology Review fomos no centro de Pesquisa Thomas j. Watson quando a IBM, para responder a pergunta: o que é um computador quântico é bom? Você pode construir uma prática, segura um computador quântico?
O centro de pesquisa, localizado em Yorktown Heights, um pouco como um disco voador, como pretendido, em 1961. Ele foi projetado pelo arquiteto-неофутуристом Eero Саариненом e construído durante o auge da IBM como o criador de grandes mainframes para o negócio. A IBM foi a maior empresa de informática do mundo, e durante os dez anos de construção de um centro de pesquisa tornou-se fifth a maior empresa do mundo, logo após a Ford e a General Electric.
Embora corredores do edifício olham para a aldeia, o projeto é que em qualquer um dos escritórios dentro de janelas. Em uma dessas salas e mostrou-Charles Bennett. Agora, ele 70, ele brancos grandes costeletas, ele usa meias pretas com sandálias e até mesmo de lápis com os punhos. Rodeado por antigos monitores de computador, de produtos químicos modelos e, de repente, um pequeno disco ball, ele relembrou o nascimento de computação quântica como se fosse ontem.
Quando Bennett se juntou a IBM, em 1972, a física quântica já foi meio século, mas a computação ainda dependiam clássica, a física e a matemática de uma teoria da informação que Claude Shannon desenvolvido no MIT na década de 1950. É Shannon determinou a quantidade de informação número de "bits" (este termo ele popularizou, mas não inventou a), necessários para o seu armazenamento. Estes bits 0 e 1 de código binário, formaram a base tradicional de computação.
Depois de um ano após a chegada em Yorktown Heights Bennett ajudou a estabelecer as bases para a teoria da informação quântica, que lançaram a chamada anterior. Ela usa uma estranha o comportamento de objetos em escala atômica. Em uma escala tal partícula pode existir em uma "superposição" conjunto de estados (ou seja, no conjunto de posições) ao mesmo tempo. Duas partículas também podem "запутываться", de modo que a mudança de estado de um instantaneamente responde o segundo.
Bennett e outros perceberam que alguns tipos de nuvem, que ocupam muito tempo, ou que não poderia ser efetivamente realizar com a ajuda de fenômenos quânticos. Um computador quântico armazena informações em bits quânticos, ou кубитах. Кубиты podem existir em суперпозициях de uns e zeros (1 e 0), e a participação e interferência pode ser usado para busca de soluções de computação em um enorme número de estados. Comparar quânticos e clássicos de computadores não está certo, mas, falando figurativamente, um computador quântico com várias centenas de кубитов pode produzir mais computing, simultaneamente, do que átomos no universo conhecido.
No Verão de 1981, a IBM e o MIT organizou um evento chamado "a Primeira conferência de física da computação". Ele passou no hotel Endicott House, uma mansão de estilo francês, perto do campus do MIT.
Na foto, que Bennett fez durante a conferência, no gramado, você pode ver algumas das figuras mais influentes na história da computação e da física quântica, incluindo a Conrad Зузе, que desenvolveu o primeiro computador programável, e Richard Feynman, fez uma importante contribuição para a teoria quântica. Feynman manteve na conferência de chave de um discurso no qual levantou a ideia de usar efeitos quânticos para a nuvem.
"O maior impulso a teoria quântica da informação recebeu de Feynman", diz Bennett. "Ele disse: natureza quântica, a mãe dela! Se queremos imitar a sua, vamos precisar de um computador quântico".
O computador Quântico da IBM é um dos mais promissor de todos os existentes — localizado no corredor do escritório de Bennett. Esta máquina é projetada para criação e manipulação de um elemento importante de um computador quântico: кубитами, que armazenam as informações.
Máquina IBM utiliza os fenômenos que ocorrem em materiais supercondutores. Por exemplo, às vezes a corrente flui em sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo. O computador IBM usa сверхпроводниковыеo chip, em que um qubit constituem dois diferentes eletromagnética de energia do estado.
Сверхпроводимый abordagem tem muitos benefícios. Hardware, é possível criar usando o bem conhecido estabelecida, métodos, e para a gestão do sistema, você pode usar um computador normal. Кубиты em сверхпроводящей esquema presas fáceis de manipulação e menos atencioso, que os fótons ou íons.
No quantum do laboratório da IBM, os engenheiros estão trabalhando em uma versão do computador com 50 кубитами. Você pode executar o simulador simples de um computador quântico em um computador comum, mas quando 50 кубитах será quase impossível. E isso significa que a IBM, teoricamente, se aproxima do ponto, além do qual o computador quântico será capaz de resolver problemas que não estão disponíveis clássico de computador, em outras palavras, convertesse a superioridade.
Mas os cientistas da IBM vão dizer que convertesse a excelência é um conceito. Você vai precisar para todos os 50 кубитов trabalharam ideal, quando, na realidade, os computadores quânticos sofrem muito de erros. Também é incrivelmente difícil de manter кубиты ao longo de um determinado período de tempo; eles tendem a "декогеренции", ou seja, a perda de sua delicada quântica da natureza, como um anel de fumaça dissolve-se ao menor sopro de brisa. E quanto mais кубитов, o mais difícil de lidar com ambas as tarefas.
"Se tivesse 50 ou 100 кубитов e eles realmente trabalharam seria bom o suficiente, e também foram totalmente redimidos de erros, você poderia produzir cálculos incompreensíveis, que não podem ser reproduzidos em qualquer clássico máquina, nem agora, nem então, nem no futuro", diz Robert Шелькопф, professor da universidade de Yale e fundador da empresa, a Quantum Circuitos. "O verso de computação quântica é que há uma incrível o número de oportunidades para erros".
Uma Outra razão para a cautela é, o que não é, obviamente, o quão útil será mesmo o perfeito funcionamento de um computador quântico. Ele não apenas acelera a solução para qualquer problema que você lhe подбросите. Na verdade, em muitos parto nuvem, ele será muito mais barato "burro" clássicos de máquinas. Não é muito algoritmos foi definido até o momento em que um computador quântico terá uma vantagem óbvia. E mesmo com eles esta vantagem pode ser недолговечным. O mais famoso quântica de um algoritmo desenvolvido por Peter Шором, do MIT, foi projetado para uma pesquisa simples de multiplicação de um número inteiro. Muitos famosos esquema de criptografia contam com o fato de que esta pesquisa é extremamente difícil de realizar normal de computador. Mas a criptografia pode adaptar-se e criar novos tipos de código, não dependem de факторизацию.
é por isso que, mesmo aproximando-se de 50 кубитной marco, os pesquisadores da IBM mesmo tentando dissipar a sensação. Atrás de uma mesa no corredor, que tem vista para a exuberante gramado do lado de fora, vale a pena Jay Gambetta, alto australiano, pesquisa algoritmos quânticos, e potencial de aplicação para o hardware da IBM. "Estamos em uma posição única", diz ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "O que temos é um dispositivo que é mais difícil de tudo, o que pode ser simulado no clássico de computador, mas não é controlado com precisão suficiente para passar através dele conhecidos algoritmos".
O Que dá a todos os айбиэмщикам a esperança de que o mesmo неидеальный um computador quântico pode ser útil.
Gambetta e outros pesquisadores começaram com um aplicativo que Feynman previu ainda no ano de 1981. As reações químicas e as propriedades dos materiais são determinadas interações entre átomos e moléculas. Essas interações são controlados fenômenos quânticos. Um computador quântico pode (pelo menos em teoria) modelá-los assim, como não poderia normal.
No ano passado, de Gambetta e seus colegas da IBM usou семикубитную a máquina para a modelagem da estrutura precisa do hidruro de berílio. Composta de apenas três átomos, esta molécula é o mais complexo de todos, que моделировались com a aplicação do quantum do sistema. Eventualmente, os cientistas poderão usar os computadores quânticos para a concepção eficazes solar, de medicamentos ou de catalisadores, que convertem a luz solar em combustível limpo.
Esses objetivos, é claro, ainda estava incrivelmente distantes. Mas como diz Gambetta, valiosos resultados já estejam a par quântico e clássico de computadores.
"a Sensação instigam a percepção de que a computação quântica é real", diz Isaac Chuang, o professor do MIT. "Isso já não é um sonho, a física é o pesadelo de um engenheiro".
Chuan liderou o desenvolvimento dos primeiros computadores quânticos, trabalhando na IBM em Альмадене, Califórnia, no final da década de 1990 e início da década de 2000. Embora ele não funciona para eles, ele também acredita que estamos no início de algo muito grande e que a computação quântica acabam por ter um papel até mesmo no desenvolvimento de inteligência artificial.
Ele também suspeita de que a revolução não será iniciada até que a nova geração de estudantes e hackers não vai começar a jogar com a construção de máquinas. Os computadores quânticos exigem não somente a outras linguagens de programação, mas também, fundamentalmente, um modo particular de pensar sobre programação. Como diz Gambetta, "nós na verdade não sabemos o que é equivalente a "Olá, mundo" computador quântico".
Mas começamos a procurar. Em 2016, a IBM juntou-se a uma pequena de um computador quântico com a nuvem. Usando a ferramenta de programação QISKit, você pode executar um simples programa;milhares de pessoas, desde os acadêmicos até os alunos da escola, já criou um programa para QISKit, que tratam de simples quantum de algoritmos. Agora, o Google e outras empresas também tentam puxar os computadores quânticos on-line. Eles não são capazes de muitas coisas, mas de dar às pessoas a oportunidade de sentir o que é computação quântica.
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