Čína učinila nový krok v závodě kvantových počítačů s vývojem Zuchongzhi 3.0, kvantový superpočítač se 105 qubity, který představuje významný pokrok v této oblasti. Tento nový systém daleko převyšuje svého předchůdce, Zuchongzhi 2.1, který měl 66 qubitů, a představuje milník v celosvětové konkurenci pro kvantová nadvláda.
Abychom pochopili rozsah zpráv, je nutné vysvětlit, že kvantové výpočty Je založen na použití qubits, jednotky informace, které na rozdíl od tradičních bitů mohou být ve více stavech současně díky kvantové superpozici. Aniž bychom se ztráceli ve vědeckých abstrakcích, můžeme říci, že výsledek je takový Kvantové počítače mohou zpracovávat informace rychlostí, kterou konvenční systémy nedosáhnou. Je to trochu závratné, abych byl upřímný.
Průlom, který zpochybňuje konvenční výpočetní techniku
Zuchongzhi 3.0 byl navržen pro provádění výpočtů s bezprecedentní úroveň účinnosti. Podle studií zveřejněných v časopise Fyzické revizní dopisy, tento kvantový počítač provedl a důkaz náhodné vzorkování okruhu během několika minut. Působivé je, že tento úkol, prováděný dnešními nejvýkonnějšími superpočítači, provedení by si vyžádalo čas miliardy let.
Ano, jsou to těžko stravitelná data, ale dají se vysvětlit. Systém má 182 vazebních členů, které umožňují pokročilejší a přesnější interakci mezi qubity, čímž se zvýší jeho zpracovatelská kapacita. Podle výzkumníků je jeho výkon milionkrát vyšší než nejnovější výsledky zveřejněné Googlem v roce 2024.
Bez obav z přehánění můžeme říci, že čelíme bezprecedentní technologická revoluce.
Závod o kvantovou nadvládu
Kvantové výpočty byly skutečným bojištěm mezi Čínou a Spojenými státy. Google a jeho procesor Sycamore jsou v posledních letech v čele tohoto technologického závodu. Však, S uvedením Zuchongzhi 3.0 se Čína jasně ujímá vedení. Nejen, že tento systém překonává Sycamore, ale také soupeří s Willow, nejnovějším kvantovým vývojem Googlu, který má stejný počet qubitů.
Vývojový tým poznamenal, že dalším krokem ve vývoji kvantových počítačů je zaručit stabilita a opravy chyb ve větších systémech. V současné době probíhá výzkum s cílem zlepšit přesnost ovládání qubit. Také vyvinout kvantové simulátory, které nám umožní řešit problémy reálného světa.
Navzdory těmto pokrokům, Kvantové počítače zatím nejsou připraveny řešit problémy okamžitými praktickými aplikacemi. Vědecká komunita poukazuje na to, že k dosažení tohoto bude nutné dosáhnout systému s min milion qubitů. Kromě toho jsou vyžadovány nové algoritmy speciálně navržené pro využití kvantových schopností.
