අවුරුදු දහයකට පසු එය කවදාදැයි කිසිවෙකු දන්නේ නැත
තාක්ෂණය

අවුරුදු දහයකට පසු එය කවදාදැයි කිසිවෙකු දන්නේ නැත

ක්වොන්ටම් පරිගණක පිළිබඳ ප්‍රකාශන රාශියක් කියවා ඇති අඩු දැනුමක් ඇති පුද්ගලයෙකුට, මේවා සාමාන්‍ය පරිගණක මෙන් ක්‍රියා කරන “අන්තර්ජාල” යන්ත්‍ර බවට හැඟීමක් ඇති විය හැකිය. කිසිවක් වැරදි විය නොහැක. තවමත් ක්වොන්ටම් පරිගණක නොමැති බව සමහරු විශ්වාස කරති. ශුන්‍ය-එක් පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ඒවා නිර්මාණය කර නොමැති බැවින් ඒවා භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහා දැයි තවත් සමහරු කල්පනා කරති.

පළමු සැබෑ සහ නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන ක්වොන්ටම් පරිගණක දශකයකින් පමණ දර්ශනය වන බව අපට නිතර අසන්නට ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, Linley Group හි ප්‍රධාන විශ්ලේෂක Linley Gwennap, ලිපියේ සඳහන් කළ පරිදි, "අවුරුදු දහයකින් ක්වොන්ටම් පරිගණකයක් දිස්වනු ඇතැයි මිනිසුන් පවසන විට, එය සිදු වන්නේ කවදාදැයි ඔවුන් නොදනිති."

මෙම නොපැහැදිලි තත්ත්වය තිබියදීත්, ඊනියා සඳහා තරඟකාරී වාතාවරණය. ක්වොන්ටම් ආධිපත්යය. ක්වොන්ටම් වැඩ සහ චීන ජාතිකයන්ගේ දියුණුව ගැන සැලකිලිමත් වූ එක්සත් ජනපද පරිපාලනය පසුගිය දෙසැම්බරයේ ජාතික ක්වොන්ටම් මුලපිරීමේ පනත සම්මත කළේය.1) මෙම ලේඛනය ක්වොන්ටම් පරිගණනය සහ තාක්ෂණයන්හි පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිරූපණය සහ යෙදීම සඳහා ෆෙඩරල් සහාය ලබා දීමට අදහස් කෙරේ. ඉන්ද්‍රජාලික දස වසරක් තුළ, එක්සත් ජනපද ආන්ඩුව ක්වොන්ටම් පරිගණක යටිතල පහසුකම්, පරිසර පද්ධති ගොඩනැගීම සහ මිනිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා බිලියන ගණනක් වැය කරනු ඇත. ක්වොන්ටම් පරිගණකවල සියලුම ප්‍රධාන සංවර්ධකයින් - D-Wave, Honeywell, IBM, Intel, IonQ, Microsoft සහ Rigetti මෙන්ම ක්වොන්ටම් ඇල්ගොරිතම 1QBit සහ Zapata නිර්මාතෘවරු මෙය සාදරයෙන් පිළිගත්තා. ජාතික ක්වොන්ටම් මුලපිරීම.

D-WAve පුරෝගාමීන්

2007 දී, D-Wave Systems විසින් 128-qubit චිපයක් හඳුන්වා දෙන ලදී (2), ලෙස හැඳින්වේ ලෝකයේ පළමු ක්වොන්ටම් පරිගණකය. කෙසේ වෙතත්, එය එසේ හැඳින්විය හැකිද යන්න නිශ්චිතවම නොතිබුණි - ඔහුගේ ඉදිකිරීම් පිළිබඳ කිසිදු විස්තරයක් නොමැතිව ඔහුගේ කාර්යය පමණක් පෙන්නුම් කරන ලදී. 2009 දී D-Wave Systems විසින් Google සඳහා "ක්වොන්ටම්" රූප සෙවුම් යන්ත්‍රයක් නිපදවන ලදී. 2011 මැයි මාසයේදී Lockheed Martin විසින් D-Wave Systems වෙතින් ක්වොන්ටම් පරිගණකයක් අත්පත් කර ගන්නා ලදී. D-තරංග එක ඩොලර් මිලියන 10 කට, එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සහ අදාළ ඇල්ගොරිතම සංවර්ධනය සඳහා බහු-වසර කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරන අතරතුර.

2012 දී, මෙම යන්ත්‍රය අඩුම ශක්තියෙන් හෙලික්සීය ප්‍රෝටීන් අණුව සොයා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රදර්ශනය කළේය. D-Wave Systems හි පර්යේෂකයන් විවිධ සංඛ්යා සහිත පද්ධති භාවිතා කරයි කියුබිට්ස්. කෙසේ වෙතත්, 2014 මුල් භාගයේදී, ජෝන් ස්මොලින් සහ ග්‍රැහැම් ස්මිත් D-Wave Systems යන්ත්‍රය යන්ත්‍රයක් නොවන බවට ලිපියක් පළ කළහ. ඉන් ටික කලකට පසු, භෞතික විද්‍යාව D-Wave One තවමත් පවතින බව ඔප්පු කරන පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කළේය.

2014 ජූනි මස තවත් පරීක්ෂණයකින් සම්භාව්‍ය පරිගණකයක් සහ D-Wave Systems යන්ත්‍රයක් අතර වෙනසක් නොපෙන්වන නමුත් සමාගම ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ වෙනස හඳුනාගත හැක්කේ පරීක්ෂණයේදී විසඳන ලද ඒවාට වඩා සංකීර්ණ කාර්යයන් සඳහා පමණක් බවයි. 2017 මුලදී, සමාගම විසින් පෙනෙන පරිදි සමන්විත යන්ත්‍රයක් එළිදක්වන ලදී කියුබිට් 2 දහසක්එය වේගවත්ම සම්භාව්‍ය ඇල්ගොරිතමවලට වඩා 2500 ගුණයකින් වේගවත් විය. නැවතත්, මාස දෙකකට පසුව, මෙම සංසන්දනය නිවැරදි නොවන බව විද්යාඥයින් පිරිසක් ඔප්පු කළහ. බොහෝ සංශයවාදීන් සඳහා, D-Wave පද්ධති තවමත් ක්වොන්ටම් පරිගණක නොවේ, නමුත් ඔවුන්ගේ සමාකරණ සම්භාව්ය ක්රම භාවිතා කිරීම.

සිව්වන පරම්පරාවේ D-Wave පද්ධතිය භාවිතා කරයි ක්වොන්ටම් ඇනලිංසහ කියුබිට් තත්වයන් සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ සුපිරි සන්නායක ක්වොන්ටම් පරිපථ මගිනි (ඊනියා ජෝසප්සන් හන්දි මත පදනම්ව). ඒවා නිරපේක්ෂ ශුන්‍යයට ආසන්න පරිසරයක ක්‍රියාත්මක වන අතර ක්විට් 2048 ක පද්ධතියක් ගැන පුරසාරම් දොඩයි. 2018 අවසානයේ D-Wave වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙන ලදී BOUNCE, එනම් ඔබේ තත්‍ය කාලීන ක්වොන්ටම් යෙදුම් පරිසරය (KAE). ක්වොන්ටම් පරිගණනයට තත්‍ය කාලීනව ප්‍රවේශ වීමට වලාකුළු විසඳුම බාහිර සේවාදායකයින්ට හැකියාව ලබා දෙයි.

2019 පෙබරවාරි මාසයේදී ඩී-වේව් ඊළඟ පරම්පරාව නිවේදනය කළේය  පෙගසස්. එය "ලෝකයේ වඩාත්ම පුළුල් වාණිජ ක්වොන්ටම් පද්ධතිය" ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර එය කියුබිට් එකකට සම්බන්ධතා හයක් වෙනුවට පහළොවක් සම්බන්ධ කරයි. කියුබිට් 5 කට වඩා සහ කලින් නොදන්නා මට්ටමකින් ශබ්දය අඩු කිරීම සක්රිය කිරීම. උපාංගය ලබන වසරේ මැද භාගයේදී විකිණීමට ඇත.

Qubits, හෝ superpositions plus entanglement

සම්මත පරිගණක සකසනයන් පැකට් හෝ තොරතුරු කොටස් මත රඳා පවතී, එක් එක් ඔව් හෝ නැත පිළිතුරක් නියෝජනය කරයි. ක්වොන්ටම් ප්රොසෙසර වෙනස් වේ. ඔවුන් වැඩ කරන්නේ ශුන්‍ය-එක් ලෝකයේ නොවේ. වැලමිටි අස්ථි, ක්වොන්ටම් තොරතුරු වල කුඩාම සහ නොබෙදිය හැකි ඒකකය විස්තර කරන ලද ද්විමාන පද්ධතියයි. හිල්බට් අවකාශය. එමනිසා, එය තුළ තිබිය හැකි සම්භාව්ය පහරට වඩා වෙනස් වේ ඕනෑම සුපිරි ස්ථානයක් ක්වොන්ටම් අවස්ථා දෙකක්. කියුබිට් එකක භෞතික ආකෘතිය බොහෝ විට ලබා දෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හෝ තනි ෆෝටෝනයක ධ්‍රැවීකරණය වැනි භ්‍රමණය ½ සහිත අංශුවක උදාහරණ ලෙස ය.

කියුබිට් වල බලය උපයෝගී කර ගැනීමට, ඔබ ඒවා නම් ක්‍රියාවලියක් හරහා සම්බන්ධ කළ යුතුය ව්යාකූලත්වය. එක් එක් qubit සමඟ, ප්‍රොසෙසරයේ සැකසුම් බලය දෙගුණ කරයි ඔබම, ප්‍රොසෙසරයේ දැනටමත් පවතින සියලුම ප්‍රාන්ත සමඟ නව කියුබිට් එකක පැටලීමත් සමඟ පැටලීම් ගණන ඇති බැවින් (3) නමුත් කියුබිට් නිර්මාණය කිරීම සහ ඒකාබද්ධ කිරීම සහ සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට ඔවුන්ට පැවසීම පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඔවුන් ඉන්න බාහිර බලපෑම් වලට අතිශයින් සංවේදීගණනය කිරීමේ දෝෂ වලට තුඩු දිය හැකි අතර, නරකම අවස්ථාවක, පැටලී ඇති කියුබිට් ක්ෂය වීමට, i.e. decoherenceක්වොන්ටම් පද්ධතිවල සැබෑ ශාපය එයයි. අමතර කියුබිට් එකතු කරන විට, බාහිර බලවේගවල අහිතකර බලපෑම් වැඩි වේ. මෙම ගැටලුව සමඟ කටයුතු කිරීමට එක් ක්රමයක් වන්නේ අතිරේක සක්රිය කිරීමයි කියුබිට්ස් "පාලනය"එහි එකම කාර්යය වන්නේ ප්‍රතිදානය පරීක්ෂා කිරීම සහ නිවැරදි කිරීමයි.

3. 50-qubit IBM පද්ධතියේ සංකේතාත්මක නිරූපණය

කෙසේ වෙතත්, මෙයින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රෝටීන් අණු නැමෙන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීම හෝ පරමාණු තුළ භෞතික ක්‍රියාවලීන් අනුකරණය කිරීම වැනි සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වඩාත් බලවත් ක්වොන්ටම් පරිගණක අවශ්‍ය වනු ඇති බවයි. බොහෝ කියුබිට්. නෙදර්ලන්තයේ ඩෙල්ෆ්ට් විශ්වවිද්‍යාලයේ ටොම් වොට්සන් පසුගියදා බීබීසී පුවත් සේවයට මෙසේ පැවසීය.

-

කෙටියෙන් කිවහොත්, ක්වොන්ටම් පරිගණක ක්‍රියාත්මක වීමට නම්, විශාල සහ ස්ථාවර qubit ප්‍රොසෙසර නිපදවීමට පහසු ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

කියුබිට් අස්ථායී බැවින්, ඒවායින් බොහොමයක් සමඟ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම අතිශයින් දුෂ්කර ය. එබැවින්, අවසානයේදී, ක්වොන්ටම් පරිගණනය සඳහා වූ සංකල්පයක් ලෙස කියුබිට් අසාර්ථක වුවහොත්, විද්‍යාඥයින්ට විකල්පයක් ඇත: qubit quantum gates.

පර්ඩියු විශ්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමක් ඔවුන්ගේ නිර්මාණය විස්තර කරන අධ්‍යයනයක් npj Quantum Information හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරනවා කුඩිට්ස්qubits මෙන් නොව, ඒවා 0, 1, සහ 2 වැනි අවස්ථා දෙකකට වඩා පැවතිය හැකි අතර, එක් එක් ප්‍රාන්තය සඳහා, එක් qudit එකක ගණනය කිරීමේ බලය වැඩි වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබට එම තොරතුරු ප්‍රමාණයම කේතනය කර සැකසීමට අවශ්‍ය වේ. අඩු තේජස කියුබිට්ස් වලට වඩා.

qudits අඩංගු ක්වොන්ටම් ද්වාර නිර්මාණය කිරීම සඳහා, පර්ඩියු කණ්ඩායම සංඛ්‍යාතය සහ කාලය අනුව කුඩිට් හතරක් පැටලී ඇති ෆෝටෝන දෙකකට කේතනය කළේය. කණ්ඩායම ෆෝටෝන තෝරා ගත්තේ ඒවා පරිසරයට එතරම් පහසුවෙන් බලපාන්නේ නැති නිසා සහ බහු වසම් භාවිතා කිරීමෙන් අඩු ෆෝටෝන සමඟ වැඩිපුර පැටලීමට ඉඩ සැලසෙන බැවිනි. නිමි ද්වාරයට කියුබිට් 20ක සැකසුම් බලයක් තිබුනද, එයට අවශ්‍ය වූයේ කුඩිට් හතරක් පමණක් වුවද, ෆෝටෝන භාවිතය හේතුවෙන් අමතර ස්ථායීතාවයක් ඇතිව, එය අනාගත ක්වොන්ටම් පරිගණක සඳහා හොඳ පද්ධතියක් බවට පත් කරයි.

සිලිකන් හෝ අයන උගුල්

සෑම කෙනෙකුම මෙම මතය බෙදා නොගත්තද, ක්වොන්ටම් පරිගණක තැනීම සඳහා සිලිකන් භාවිතා කිරීමෙන් විශාල ප්‍රතිලාභ ඇති බව පෙනේ, මන්ද සිලිකන් තාක්‍ෂණය හොඳින් ස්ථාපිත වී ඇති අතර ඒ හා සම්බන්ධ විශාල කර්මාන්තයක් දැනටමත් පවතී. සිලිකන් Google සහ IBM හි ක්වොන්ටම් ප්‍රොසෙසරවල භාවිතා වේ, නමුත් එය ඉතා අඩු උෂ්ණත්වයකට සිසිල් කරනු ලැබේ. එය ක්වොන්ටම් පද්ධති සඳහා සුදුසු ද්‍රව්‍යයක් නොවේ, නමුත් විද්‍යාඥයන් එය මත වැඩ කරමින් සිටිති.

නේචර් හි මෑත ප්‍රකාශනයකට අනුව, පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් සිලිකන් වල අත්හිටුවන ලද ඉලෙක්ට්‍රෝන අංශු දෙකක් පෙළගැස්වීමට ක්ෂුද්‍ර තරංග ශක්තිය භාවිතා කළ අතර පසුව පරීක්ෂණ ගණනය කිරීම් මාලාවක් සිදු කිරීමට ඒවා භාවිතා කළහ. විශේෂයෙන්ම, විස්කොන්සින්-මැඩිසන් විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයන් ඇතුළත් වූ කණ්ඩායම, සිලිකන් ව්‍යුහයක් තුළ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන කියුබිට් "අත්හිටු" කරන ලද අතර, එහි භ්‍රමණය මයික්‍රෝවේව් විකිරණ ශක්තියෙන් තීරණය විය. සුපිරි පිහිටුමක දී ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එකවර විවිධ අක්ෂ දෙකක් වටා භ්‍රමණය විය. පසුව කියුබිට් දෙක ඒකාබද්ධ කර පරීක්ෂණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛනය කරන ලද අතර, පසුව පර්යේෂකයන් විසින් පද්ධතිය විසින් ජනනය කරන ලද දත්ත එකම පරීක්ෂණ ගණනය කිරීම් සිදු කරන සම්මත පරිගණකයකින් ලැබුණු දත්ත සමඟ සංසන්දනය කරන ලදී. දත්ත නිවැරදි කිරීමෙන් පසුව, වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ය ද්වි-බිට් ක්වොන්ටම් සිලිකන් ප්‍රොසෙසරය.

දෝෂ ප්‍රතිශතය තවමත් ඊනියා අයන උගුල් (අයන, ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන වැනි ආරෝපිත අංශු යම් කාලයක් ගබඩා කර තබන උපාංග) හෝ පරිගණකවලට වඩා බෙහෙවින් වැඩි වුවද  ඩී-වේව් වැනි සුපිරි සන්නායක මත පදනම්ව, බාහිර ශබ්දයෙන් කියුබිට් හුදකලා කිරීම අතිශයින් දුෂ්කර බැවින් ජයග්‍රහණය විශිෂ්ට ලෙස පවතී. විශේෂඥයින් පද්ධතිය පරිමාණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවස්ථා දකියි. තවද තාක්ෂණික හා ආර්ථික දෘෂ්ටි කෝණයකින් සිලිකන් භාවිතය මෙහි ප්‍රධාන වැදගත්කමක් දරයි.

කෙසේ වෙතත්, බොහෝ පර්යේෂකයන් සඳහා සිලිකන් යනු ක්වොන්ටම් පරිගණකවල අනාගතය නොවේ. පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු සමාගමක් වන IonQ හි ඉංජිනේරුවන් D-Wave සහ IBM පද්ධති අභිබවා ලොව වඩාත්ම ඵලදායී ක්වොන්ටම් පරිගණකය නිර්මාණය කිරීමට ytterbium භාවිතා කළ බවට තොරතුරු පළ විය.

එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ අයන උගුලක තනි පරමාණුවක් අඩංගු යන්ත්‍රයක් (4) කේතනය කිරීම සඳහා තනි දත්ත කියුබිට් භාවිතා කරන අතර විශේෂ ලේසර් ස්පන්දන භාවිතයෙන් කියුබිට් පාලනය කර මනිනු ලැබේ. පරිගණකයේ දත්ත කියුබිට් 160ක් ගබඩා කළ හැකි මතකයක් ඇත. එයට කියුබිට් 79 ක් මත එකවර ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකිය.

4. IonQ අයන උගුලේ යෝජනා ක්‍රමය

IonQ හි විද්යාඥයින් විසින් ඊනියා සම්මත පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී Bernstein-Vaziraniego ඇල්ගොරිතම. යන්ත්‍රයේ කාර්යය වූයේ 0 සහ 1023 අතර සංඛ්‍යාවක් අනුමාන කිරීමයි. සම්භාව්‍ය පරිගණක 10-bit අංකයක් සඳහා අනුමාන එකොළහක් ගනී. ක්වොන්ටම් පරිගණක 100% නිශ්චිතව ප්‍රතිඵලය අනුමාන කිරීමට ප්‍රවේශයන් දෙකක් භාවිතා කරයි. පළමු උත්සාහයේදී, IonQ ක්වොන්ටම් පරිගණකය ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවලින් 73% ක සාමාන්‍යයක් අනුමාන කළේය. 1 සහ 1023 අතර ඕනෑම අංකයක් සඳහා ඇල්ගොරිතම ක්‍රියාත්මක කරන විට, සාමාන්‍ය පරිගණකයක සාර්ථකත්ව අනුපාතය 0,2% වන අතර IonQ සඳහා එය 79% වේ.

IonQ විශේෂඥයින් විශ්වාස කරන්නේ අයන උගුල් මත පදනම් වූ පද්ධති ගූගල් සහ අනෙකුත් සමාගම් ගොඩනඟන සිලිකන් ක්වොන්ටම් පරිගණකවලට වඩා උසස් බවයි. ඔවුන්ගේ 79-qubit matrix Google හි Bristlecone quantum processor 7 qubits අභිබවා යයි. IonQ ප්‍රතිඵලය පද්ධති ක්‍රියාකාරී කාලය සම්බන්ධයෙන් ද සංවේදී වේ. යන්ත්‍රයේ නිර්මාතෘවරුන්ට අනුව, තනි කියුබිට් එකක් සඳහා, එය 99,97% ලෙස පවතී, එයින් අදහස් කරන්නේ 0,03% දෝෂ අනුපාතයක් වන අතර තරඟයේ හොඳම ප්‍රතිඵල සාමාන්‍යයෙන් 0,5% ක් පමණ වේ. IonQ උපාංගය සඳහා 99,3-bit දෝෂ අනුපාතය 95% විය යුතු අතර, බොහෝ තරඟකාරීත්වය XNUMX% නොඉක්මවිය යුතුය.

ගූගල් පර්යේෂකයන්ට අනුව එය එකතු කිරීම වටී ක්වොන්ටම් ආධිපත්‍යය - ක්වොන්ටම් පරිගණකයක් පවතින අනෙකුත් සියලුම යන්ත්‍ර අභිබවා යන ලක්ෂ්‍යය - කියුබිට් දෙකේ ගේට්ටු වල දෝෂ අනුපාතය 49% ට වඩා අඩු නම්, කියුබිට් 0,5 ක් සහිත ක්වොන්ටම් පරිගණකයකින් දැනටමත් ළඟා විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ අයන උගුල් ක්‍රමය තවමත් ජය ගැනීමට ප්‍රධාන බාධක වලට මුහුණ දෙයි: මන්දගාමී ක්‍රියාත්මක වීමේ කාලය සහ විශාල ප්‍රමාණය මෙන්ම තාක්‍ෂණයේ නිරවද්‍යතාවය සහ පරිමාණය.

නටඹුන් සහ අනෙකුත් ප්‍රතිවිපාකවල කේතාංකවල ප්‍රබලත්වය

2019 ජනවාරි මාසයේදී CES 2019 හිදී, IBM හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Ginni Rometty නිවේදනය කළේ IBM දැනටමත් වාණිජමය භාවිතය සඳහා ඒකාබද්ධ ක්වොන්ටම් පරිගණක පද්ධතියක් ලබා දෙන බවයි. IBM ක්වොන්ටම් පරිගණක5) පද්ධතියේ කොටසක් ලෙස භෞතිකව නිව් යෝර්ක් හි පිහිටා ඇත IBM Q System One. Q Network සහ Q Quantum Computational Center භාවිතා කරමින්, සංවර්ධකයින්ට ක්වොන්ටම් ඇල්ගොරිතම සම්පාදනය කිරීමට Qiskit මෘදුකාංගය පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැක. මේ අනුව, IBM ක්වොන්ටම් පරිගණකවල පරිගණක බලය ලබා ගත හැකිය Cloud computing සේවාව, සාධාරණ මිලකට.

D-Wave ද යම් කාලයක් සඳහා එවැනි සේවාවන් සපයන අතර අනෙකුත් ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයින් (Amazon වැනි) සමාන ක්වොන්ටම් වලාකුළු පිරිනැමීම් සැලසුම් කරයි. මයික්‍රොසොෆ්ට් හඳුන්වාදීමත් සමඟ තවත් ඉදිරියට ගියේය Q# ක්‍රමලේඛන භාෂාව (උච්චාරණය ලෙස) එය Visual Studio සමඟ වැඩ කළ හැකි අතර ලැප්ටොප් එකක ධාවනය කළ හැකිය. ක්වොන්ටම් ඇල්ගොරිතම අනුකරණය කිරීමට සහ සම්භාව්‍ය සහ ක්වොන්ටම් පරිගණනය අතර මෘදුකාංග පාලමක් නිර්මාණය කිරීමට ක්‍රමලේඛකයින්ට මෙවලමක් ඇත.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රශ්නය නම්, පරිගණක සහ ඒවායේ පරිගණක බලය ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කුමක් සඳහාද? සයන්ස් සඟරාවේ පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයනයක දී, IBM, වෝටර්ලූ විශ්ව විද්‍යාලය සහ මියුනිච් කාර්මික විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින් ක්වොන්ටම් පරිගණක විසඳීමට වඩාත් සුදුසු යැයි පෙනෙන ගැටළු වර්ග ආසන්න කිරීමට උත්සාහ කළහ.

අධ්යයනයට අනුව, එවැනි උපකරණ සංකීර්ණ විසඳීමට හැකි වනු ඇත රේඛීය වීජ ගණිතය සහ ප්‍රශස්තිකරණ ගැටළු. එය නොපැහැදිලි බවක් පෙනේ, නමුත් දැනට විශාල උත්සාහයක්, සම්පත් සහ කාලයක් අවශ්‍ය වන සහ සමහර විට අපට ළඟා විය නොහැකි ගැටළු සඳහා සරල සහ ලාභදායී විසඳුම් සඳහා අවස්ථා තිබිය හැකිය.

5. IBM ක්වොන්ටම් පරිගණකය

ප්රයෝජනවත් ක්වොන්ටම් පරිගණනය ගුප්ත ලේඛන ක්ෂේත්‍රය විශ්මයජනක ලෙස වෙනස් කරන්න. ඔවුන්ට ස්තූතියි, සංකේතාංකන කේත ඉක්මනින් බිඳ දැමිය හැකි අතර, සමහරවිට, blockchain තාක්ෂණය විනාශ වනු ඇත. RSA සංකේතනය දැන් ලෝකයේ බොහෝ දත්ත සහ සන්නිවේදන ආරක්ෂා කරන ශක්තිමත් සහ විනාශ කළ නොහැකි ආරක්ෂාවක් බව පෙනේ. කෙසේ වෙතත්, ප්රමාණවත් තරම් බලවත් ක්වොන්ටම් පරිගණකයක් පහසුවෙන් කළ හැකිය crack RSA encryption උදව්වෙන් ෂෝරාගේ ඇල්ගොරිතම.

එය වළක්වා ගන්නේ කෙසේද? ක්වොන්ටම් විකේතනය ජය ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොදු සංකේතාංකන යතුරුවල දිග වැඩි කිරීමට සමහරුන් යෝජනා කරති. අනෙක් අයට, ආරක්ෂිත සන්නිවේදනයන් සහතික කිරීම සඳහා එය තනිවම භාවිතා කළ යුතුය. ක්වොන්ටම් ගුප්ත ලේඛන විද්‍යාවට ස්තූතිවන්ත වන්නට, දත්ත බාධා කිරීමේ ක්‍රියාවම ඒවා දූෂිත කරනු ඇත, ඉන් පසුව අංශුවට බාධා කරන පුද්ගලයාට එයින් ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති අතර, අනවසරයෙන් සවන්දීමේ උත්සාහය ගැන ලබන්නාට අනතුරු අඟවනු ඇත.

ක්වොන්ටම් පරිගණනයේ විභව යෙදුම් ද නිතර සඳහන් වේ. ආර්ථික විශ්ලේෂණය සහ අනාවැකි. ක්වොන්ටම් පද්ධතිවලට ස්තුතිවන්ත වන්නට, වෙළඳපල හැසිරීම් වල සංකීර්ණ ආකෘතීන් පෙරට වඩා බොහෝ විචල්‍යයන් ඇතුළත් කිරීමට පුළුල් කළ හැකි අතර, වඩාත් නිවැරදි රෝග විනිශ්චය සහ අනාවැකි වලට මග පාදයි. ක්වොන්ටම් පරිගණකයක් මඟින් විචල්‍ය දහස් ගණනක් එකවර සැකසීමෙන්, සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කාලය සහ පිරිවැය අඩු කිරීමට ද හැකි වනු ඇත. නව ඖෂධ, ප්රවාහනය සහ සැපයුම් විසඳුම්, සැපයුම් දාම, දේශගුණික ආකෘතියෝධ සංකීර්ණතාවයේ තවත් බොහෝ ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙන්ම.

නෙවේනාගේ නීතිය

පැරණි පරිගණක ලෝකයට තමන්ගේම මුවර්ගේ නියමයක් තිබූ අතර ක්වොන්ටම් පරිගණක ඊනියා මගින් මෙහෙයවිය යුතුය. නෙවේනාගේ නීතිය. ඔහු ඔහුගේ නම Google හි වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ක්වොන්ටම් විශේෂඥයෙකුට ණයගැතියි. හාර්ට්මට් නෙවේනා (6), ක්වොන්ටම් පරිගණක තාක්ෂණයේ දියුණුව මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින බව සඳහන් කරයි ද්විත්ව ඝාතීය වේගය.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ සම්භාව්‍ය පරිගණක සහ මුවර්ගේ නියමය මෙන් අනුක්‍රමික පුනරාවර්තන සමඟ කාර්ය සාධනය දෙගුණ කිරීම වෙනුවට ක්වොන්ටම් තාක්‍ෂණය වඩා වේගයෙන් කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරන බවයි.

ප්‍රවීණයන් ක්වොන්ටම් සුපිරිත්වයේ පැමිණීම පුරෝකථනය කරයි, එය ඕනෑම සම්භාව්‍ය ඒවාට වඩා ක්වොන්ටම් පරිගණකවල විශිෂ්ටත්වය බවට පමණක් නොව වෙනත් ආකාරවලින්ද පරිවර්තනය කළ හැකිය - ප්‍රයෝජනවත් ක්වොන්ටම් පරිගණක යුගයක ආරම්භය ලෙස. මෙය රසායන විද්‍යාව, තාරකා භෞතික විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව, ආරක්‍ෂාව, සන්නිවේදනය සහ තවත් බොහෝ දේවල ඉදිරි ගමනට මග පාදයි.

කෙසේ වෙතත්, අවම වශයෙන් අපේක්ෂා කළ හැකි අනාගතයේ දී එවැනි උසස් බවක් කිසිදා නොපවතිනු ඇතැයි මතයක් ද පවතී. සංශයවාදයේ මෘදු අනුවාදයක් එයයි ක්වොන්ටම් පරිගණක කිසිවිටෙක සම්භාව්‍ය පරිගණක ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරනුයේ ඒවා එසේ කිරීමට සැලසුම් කර නොමැති බැවිනි. ටෙනිස් සපත්තු වෙනුවට... න්‍යෂ්ටික ගුවන් යානා වාහකයකින් අයිෆෝන් හෝ පීසී වෙනුවට ක්වොන්ටම් යන්ත්‍රයක් ආදේශ කළ නොහැක.. සම්භාව්‍ය පරිගණක ඔබට ක්‍රීඩා කිරීමට, විද්‍යුත් තැපෑල පරීක්ෂා කිරීමට, වෙබයේ සැරිසැරීමට සහ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි. ක්වොන්ටම් පරිගණක බොහෝ අවස්ථාවලදී පරිගණක බිටු මත ධාවනය වන ද්විමය පද්ධති සඳහා ඉතා සංකීර්ණ සමාකරණ සිදු කරයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, තනි පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේම ක්වොන්ටම් පරිගණකයෙන් කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් නොලැබෙනු ඇත, නමුත් නව නිපැයුමේ සැබෑ ප්‍රතිලාභීන් වනු ඇත්තේ, උදාහරණයක් ලෙස, NASA හෝ Massachusetts Technology ආයතනයයි.

වඩා සුදුසු ප්‍රවේශය කුමක්දැයි කාලය කියනු ඇත - IBM හෝ Google. Neven ගේ නියමයට අනුව, එක් කණ්ඩායමක් හෝ තවත් කණ්ඩායමක් විසින් ක්වොන්ටම් උසස් බව පිළිබඳ පූර්ණ නිරූපණයක් දැකීමට අපට ඇත්තේ මාස කිහිපයක් පමණි. මෙය තවදුරටත් “වසර දහයකින්, එනම් කවදාදැයි කිසිවෙකු නොදනී” අපේක්ෂාවක් නොවේ.

අදහස් එක් කරන්න