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原来是个数学家

gecimao 发表于 2018-01-30 13:32 | 查看: | 回复:
Vern Browenll:这是一个原型,我们可以运用其做一些基础的计算,最开始发展的时候,我们有一个5和6量子位的计算机,后来从17开始作为下一代的量子计算机,到20,再到50。其实20—50之间是一个新的架构。在去年11月份发表我们发表的相关文章后,我们在IBM内部也积累了很多的经验,而且整个的流程在整个内部都很清楚的。我们不光觉得50是一个重大的量级的转变,本质上想了解如何操作这种大型的计算机。
 
  此外,我们期待这些芯片能够有重大的飞跃,我们希望芯片能够给我们带来一些体积微小的同时还能有更好的体验。但是现在不一样了,因为整个量子位不像芯片一样可以无限地缩小、无限地加晶体管,因为需要别的零部件和算法同步,才能够再进行下一次量子位的升级。所以,我觉得我们还要等很多的时间,要等等每个量子位的升级。大家可以阅读我们发表的一些文章和技术参数,包括从1位到5位、7位、17位、20位到现在,是怎么在上面做实验的,以及相关一些成果和进展。
 
  陆朝阳:我有一个相关的问题,在IBM内部,这种超导的最大数是什么?量子纠缠最大的数据,分子纠缠是多少?
 
  Robert Sutor:我们没有公开讨论过这个数据,不方便。明年你们再邀请我来讨论这个数据。
 
  图 | Robert Sutor图 | Robert Sutor
 
  我们基本上是按做乘法的效率在进行更新,只是整个过程要花很多时间去不断的优化,同时不要让成本走的太高。很多人听到这个概念的时候,觉得非常有意思,因为好像量子可以和各个领域都进行结合,包括我自己,原来是个数学家,从数学领域来看,我们要做的就是从理论数学到实践数学再到工程学。理论是不断进化的,现在有一些新的物理的理论,也有一些新的数学理论,如我刚刚举过一个例子叫模拟,就是其中一个理论的突破。我们所看到的量子计算机是很美好的,因为没有哪一种计算机可以超越它,但是如果出现任何要去解释技术上的背景的话,一定要建立一个新的量子系统开始理解。
 
  陆朝阳:最后一个问题,现在提到了一些量子软件、量子比特这些概念,这种量子软件和传统的软件有什么差别?我们一般用几个量子位来理解量子软件,但是量子硬件就不一样了,因为硬件非常昂贵,它需要很多量子比特,对一个完整的硬件系统,因为我们觉得软件硬件的差别非常明显,尤其是和传统的软件相比,所以我们想问一下关于软件方面的差别?
 
  Aaron VanDevender:首先,在软件方面最大的差别是要突破传统的固定思维。不是做一些空间的分解,而是要了解量子纠缠再做一些空间的解读。
 
  Robert Sutor:我想这更多的是理论层次的探讨。传统来说,你可以把一些传统的算法,运用在量子计算机上。但是没有必要这么做,因为这会极大的减少速度,没有任何意义。而量子软件是非常特殊的,我觉得这就是差别吧。从基础开始讲,计算模型是颠覆的,我觉得软件工程师可以从现在开始了解量子计算的基础理念。工具是需要不断地优化,计算机、手机上的软件是越来越好的。我觉得这些软件开发的工具,也将越来越好,但还是有问题,比如量子计算机的这些代码还没有跟上。一旦跟上这会带来更多的机遇,如新的语言和内存管理等。
 
  Vern Browenll:我也同意,我们向我们的客户提供了不同层级选项的系统,有低的像机器语言层,用量子位源去匹配一些低源的设计,但是慢慢地我们想在计算机信息站上面不断地往上挪,包括要真正采用到一些量子纠缠,整个的量子位源铺开。我觉得传统的技术和量子的技术肯定是不一样的,因为基础层可以用基础的技术,但是高层的话就不能用这些传统的技术了。人们的一些编程的技术中,如TensorFlow系统和谷歌的开源系统,你可能还不知道你在使用量子计算机,单这只是打开的一个新的算式和模型而已。我觉得高层的模型就一定是需要做量子,只是用户不清楚而已。我们也会非常谨慎地去考虑量子计算所带来的一些复杂性。这是我的一些观点
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