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Google發表量子迴聲演算法 比超級電腦快1.3萬倍

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Google 23日發表「量子迴聲」演算法,為歷史上首次實現了超越超級電腦的可驗證量子優勢,主要得益於Google Willow晶片在量子硬體上的進步。(Google提供)中央社記者吳家豪傳真 114年10月23日
Google 23日發表「量子迴聲」演算法,為歷史上首次實現了超越超級電腦的可驗證量子優勢,主要得益於Google Willow晶片在量子硬體上的進步。(Google提供)中央社記者吳家豪傳真 114年10月23日

(中央社記者吳家豪台北23日電)想像一下在海底尋找一艘沉船,聲納技術或許能提供底下有殘骸的模糊輪廓。現在透過Google最新推出的「量子迴聲」演算法,不僅能找到這艘沉船,還能清晰讀取船體上記載識別資訊的銘牌。

Google今天發表「量子迴聲」(Quantum Echoes)演算法,是歷史上首次展示量子電腦能在硬體上成功運行可驗證的演算法,速度比全球最快的傳統超級電腦快上1萬3000倍。

Google在官方部落格發文指出,「量子可驗證性」(Quantum verifiability)意味著這個結果可以在Google量子電腦或任何其他同等級的電腦上,被重複執行,並得到相同的答案,從而確認結果。這種可重複的計算,是實現可規模化驗證的基礎,使量子電腦更接近成為實際應用的工具。

量子迴聲這項新技術就像一種高度先進的迴聲,Google向量子系統(Willow晶片上的量子位元)發送一個精心設計的訊號,擾動其中一個量子位元,然後精確反轉訊號的演進,聆聽傳回的「迴聲」。

Google表示,量子迴聲有助於學習自然界中各種系統的結構,例如分子、磁鐵與黑洞。量子迴聲演算法的實現,得益於Google Willow晶片在量子硬體上的進步。

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由量子運算增強的核磁共振(NMR)可望成為藥物開發的強大工具,幫助確定潛在藥物如何與其標靶結合;或在材料科學中,用於鑑定新材料例如聚合物、電池組件。

Google指出,隨著Google朝向全尺寸、具容錯能力的量子電腦擴展,預期將有更多此類有用的實際應用被發明出來。(編輯:楊蘭軒)1141023

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