2020年12月08日11:18 來源:人民日報
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近日,中國科學家成功構建76個光子的量子計算原型機“九章”。計算玻色采樣問題,“九章”處理5000萬個樣本只需200秒,而目前世界最快的超算需6億年。這是我國首次實現“量子計算優越性”。
眼下,研制量子計算機已是世界科技前沿的最大挑戰之一。未來,“九章”在機器學習、量子化學等領域有潛在應用。
近日,中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等學者組成的研究團隊與中國科學院上海微系統所與信息技術研究所、國家并行計算機工程技術研究中心合作,構建了76個光子的量子計算原型機“九章”。計算玻色采樣問題,“九章”處理5000萬個樣本只需200秒,而目前世界最快的超級計算機需要6億年。
這是我國首次實現“量子計算優越性”,這一突破也使我國成為全球第二個實現“量子優越性”的國家。12月4日,《科學》雜志發表了該成果。
難點眾多
在設備的自主研發、技術革新上下功夫
“九章”,既是中國古代的數學專著《九章算術》,也是牢固確立了我國在國際量子計算研究中第一方陣地位的量子計算原型機,二者皆有里程碑意義。
“量子計算優越性”,指的是作為新生事物的量子計算機,一旦在某個問題上的計算能力超過了最強的傳統計算機,就證明了量子計算機的優越性,跨過了未來在多方面超越傳統計算機的門檻。
“這將實驗各方面的技術推進到遠超以前的水平。”澳大利亞昆士蘭大學教授蒂姆·拉夫說:“該設備的規模是非凡的:100模式干涉儀、25個壓縮器提供輸入的量子態、使用100個單光子探測器進行探測,并且實現了同時保持高效率,穩定性和量子不可分辨性——這都是展示量子計算優越性所必需的。”
從20光子輸入60模式干涉線路的玻色取樣,到76個光子100個模式的高斯玻色取樣,必須在設備上下功夫。“一開始,高效率100通道超導納米線單光子探測器性能很低,只有4%。我們通過與中科院上海微系統與信息技術研究所合作,自主研發、技術革新,現在其性能已經提升到了98%。”陸朝陽說,不斷增強量子光源、量子干涉、單光子探測器等領域的自主創新,是下一步研究的重點。
“利用量子器件來解決日益復雜的問題并體現量子優勢,是量子科學前沿中的最重要問題之一。”美國科學院院士、沃爾夫獎得主、狄拉克獎章得主彼得·佐勒認為,潘建偉團隊的研究,在量子系統的大小與擴展性、實際應用的前景方面把研究水平提升到了一個新的高度。
意義非凡
在不增加能耗的基礎上,提升計算能力
“大數據時代,全球數據量呈指數增長,每兩年翻一番。龐大的數據若不提取,則沒有意義。”潘建偉說。目前,計算機傳統的發展模式受限,超級計算機能耗巨大。在潘建偉看來,“九章”問世,其意義在于在不增加能耗的基礎上,提升計算能力。
眼下,研制量子計算機已成為世界科技前沿的最大挑戰之一,是全球角逐的焦點。去年,谷歌公司推出53個超導量子比特的計算機“懸鈴木”,對一個數學算法的計算效率遠超當時世界最快的超級計算機,率先實現了“量子優越性”。而“九章”則實現了“高斯玻色取樣”任務的快速求解。
處理5000萬個樣本的高斯玻色取樣問題,“九章”只需200秒,而目前世界上最快的超算則需要6億年;處理100億個樣本,“九章”需10個小時,超級計算機則需要1200億年。正如陸朝陽所說的那樣:“‘九章’在一分鐘時間里完成了經典超級計算機一億年才能完成的任務。”
對量子計算機的研究,國際同行公認有3個指標性的發展階段:第一階段是發展具備50至100個量子比特的高精度專用量子計算機,實現計算科學中量子計算優越性的里程碑;第二階段是研制可相干操縱數百個量子比特的量子模擬機,以解決若干超級計算機無法勝任的具有重大實用價值的問題;第三階段是大幅度提高可集成的量子比特數目至百萬量級,實現容錯量子邏輯門,研制可編程的通用量子計算原型機。
據陸朝陽介紹,與“懸鈴木”相比,“九章”具有運算速度更快、環境適應性更強、克服技術漏洞這三大優勢。“懸鈴木”只有在小樣本的情況下快于超算,“九章”則在小樣本和大樣本上都超過了超算,“好比賽跑,谷歌的機器短跑能跑贏超算,長跑跑不贏;我們的機器短跑、長跑都能跑贏。”
前景廣闊
在機器學習、量子化學等領域具有潛在應用
在合肥,量子計算原型機“九章”幾乎占據了半個實驗室,包含上千個部件。目前,“九章”和“懸鈴木”一樣只能用來解決某個特定問題。潘建偉認為,這是由于目前可用來搭建量子計算機的材料有限,全球都在朝著為數不多的幾個方向努力,“未來量子計算機的突破,更有可能依賴于新材料在量子計算硬件上的創新。”
如今,基于“九章”的高斯玻色取樣算法在圖論、機器學習、量子化學等領域具有潛在應用,將是后續發展的重要方向。潘建偉團隊表示,盡管“九章”算力驚人,但只是在量子計算第一階段樹起的一座里程碑。“希望能通過15年到20年的努力,研制出通用的量子計算機,來解決密碼分析、氣象預報、藥物設計等應用非常廣泛的問題。”潘建偉表示。
《科學》雜志審稿人評價,這是“一個最先進的實驗”“一個重大成就”。“量子優越性”實驗并非一蹴而就的工作,而是更快的經典算法和不斷提升的量子計算硬件之間的競爭。但最終,量子并行性會產生經典計算機無法企及的算力。潘建偉團隊希望,這個工作能夠激發更多的經典算法模擬方面的工作。
《 人民日報 》( 2020年12月08日 13 版)
十九屆五中全會明確指出,堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的”,必須切實提高我國關鍵核心技術創新能力,把科技發展主動權牢牢掌握在自己手里。
美媒稱,史上第一次,一臺利用光子構建的量子計算機的表現甚至超越了運算速度最快的經典超級計算機。去年,中科大團隊曾演示14光子玻色取樣——筆記本電腦很難完成該任務,但超級計算機卻能輕易完成。
12月4日,包括光明日報在內的許多媒體報道了一個量子計算的大成果:中國科學技術大學的潘建偉、陸朝陽等人構建了一臺76個光子100個模式的量子計算機“九章”,它處理“高斯玻色取樣”的速度比目前最快的超級計算機“富岳”快一百萬億倍。
國際學術期刊《科學》12月4日公布了中國量子計算原型機“九章”的重大突破。△12月4日,國際學術期刊《科學》發表了中國量子計算原型機的最新成果,審稿人評價這是“一個最先進的實驗”和“一個重大成就”。
普通的計算機單元一次只能處理一個比特;量子計算機則可以一次處理1個“量子比特”,從而使處理速度大大提升。階段,研制可相干操縱數百個量子比特的量子模擬機,用于解決若干超級計算機無法勝任的具有重大實用價值的問題(如量子化學、新材料設計、優化算法等)。
“嫦娥奔月”是一則流傳千年的浪漫神話,寄托了中華民族世代對于月球的無限憧憬,中國人的探月夢想也從未停止,一個民族的千年夢想化為了現實。2015年發射的暗物質探測衛星被命名為“悟空”,預示著期望它能不畏艱難,在茫茫太空中以“火眼金睛”探測初暗物質粒子。
國際學術期刊《科學》12月4日公布了中國量子計算原型機“九章”的重大突破。△12月4日,國際學術期刊《科學》發表了中國量子計算原型機的最新成果,審稿人評價這是“一個最先進的實驗”和“一個重大成就”。
(記者游儀)12月4日,中國科學技術大學宣布:該校潘建偉團隊與中科院上海微系統所、國家并行計算機工程技術研究中心合作,成功構建76個光子的量子計算原型機“九章”,求解數學算法“高斯玻色取樣”只需200秒。
奧地利科學院院長 美國科學院院士 安東 蔡林格:這項工作成果很重要,證明了基于光子的量子計算機也可能實現量子計算優越性。 中國科學院院士 中國科學技術大學教授 潘建偉:在我們的量子計算里面,第一個里程碑性的目標就是要來展示量子計算的優越性。
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