隨著數(shù)據(jù)的海量增長,機器處理數(shù)據(jù)所需的時間也越來越多。增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實、人工智能、機器人、實時分析和機器學(xué)習(xí)算法都需要云計算提供無限快速且無限計算能力和無窮大的存儲空間。有趣的是,這些都是在摩爾定律顯示的發(fā)展速度放緩之后發(fā)生的,摩爾定律在幾十年來幾乎每個工程和技術(shù)的重大進步中發(fā)揮了作用。
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雖然量子計算的概念已經(jīng)提出了50多年,但是真正取得進步卻是在最近5年以內(nèi),2017年可以說是量子計算的一年。
IBM、微軟、谷歌、Intel、D-Wave今年取得了巨大的進步,量子計算正在進一步推動計算機性能的發(fā)展。
什么是量子計算
量子計算就是利亞原子例子的量子態(tài)來執(zhí)行記憶和處理任務(wù),經(jīng)典的計算機交換晶體管將信息編碼為表示“0”或“1”的單位。相比之下,量子計算機本身使用原子(如電子、質(zhì)子和光子)的基本構(gòu)建模塊,這些亞原子例子是自旋的。
根據(jù)量子物理的定律,粒子是否有上升或下降可能并不清楚。這些亞原子粒子同時擁有所有這些性質(zhì)。 這被稱為疊加。 一個量子位(一個與經(jīng)典位不同的稱為量子位的新術(shù)語)可同時存在為零或一個。疊加允許量子比賽一次執(zhí)行多個計算,而不像傳統(tǒng)機器那樣按順序進行。兩個量子位可以同時存在四個可能的兩位數(shù)(00,01,10和11)。這些疊加使得量子能夠一次執(zhí)行多個計算,而不像傳統(tǒng)機器那樣按順序進行。
量子計算給用戶帶來的是大規(guī)模并行處理,可以類比為Grover搜索算法。想象一個獎品藏在四扇門后面的游戲,你必須在盡可能少的開門的情況下找到獎品。傳統(tǒng)的電腦平均需要做兩次以上的操作才能找到獎品,因為它必須連續(xù)打開每扇門。然而,量子計算可以一次找到獎品,因為它可以一次打開所有的門。這種計算的數(shù)量是每個額外量子的兩倍,因此計算速度呈指數(shù)級加倍。由500個量子組成的量子計算機可以進行2 ^ 500個計算。
量子計算必須知道的五大問題
量子計算革新了處理計算機科學(xué)和邏輯的方式,很多算法將需要重新設(shè)計并重新編寫使用量子計算的范例。