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IQM上市掀關注 芬蘭專家解析量子電腦

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芬蘭量子科技新創IQM的超導量子電腦內部結構。隨著硬體技術與量子位元穩定度持續提升,量子運算可望逐步邁向商業應用,解決傳統超級電腦難以完成的複雜演算。(IQM媒體辦公室提供)中央社記者巫祈麟赫爾辛基傳真 115年7月29日
芬蘭量子科技新創IQM的超導量子電腦內部結構。隨著硬體技術與量子位元穩定度持續提升,量子運算可望逐步邁向商業應用,解決傳統超級電腦難以完成的複雜演算。(IQM媒體辦公室提供)中央社記者巫祈麟赫爾辛基傳真 115年7月29日

(中央社記者巫祈麟赫爾辛基29日專電)芬蘭量子科技新創公司IQM近日完成美國與芬蘭證券交易所上市,再度引發市場關注這項新興技術何時能真正走入商業應用。芬蘭量子科技專家表示,隨著硬體持續進步,第一批具實用價值的應用可望很快問世,有望解決連現今超級電腦都難以完成的複雜運算。

「赫爾辛基日報」(Helsingin Sanomat)專訪阿爾托大學(Aalto University)量子科技教授、量子電腦公司IQM,及量子演算法公司Qmill共同創辦人米科.莫托寧(Mikko Möttönen)。他表示,理解量子電腦的關鍵,在於「量子位元」(qubit),這也是量子電腦與傳統電腦最大的不同。

莫托寧指出,一般電腦運算建立在「位元」(bit)之上,只能表示0或1。量子電腦使用的是量子位元(qubits),可以處於「疊加」(superposition)狀態,也就是可同時呈現0與1的量子狀態。因此在處理特定問題時,具備遠高於傳統電腦的運算潛力。

不少人以拋硬幣比喻量子位元,認為硬幣在空中旋轉時,同時具有正反兩面的可能性。不過,莫托寧認為這個比喻並不完全貼切。他說,「硬幣在空中飛,其實都有特定的方向與軌跡,只要算準力道就能知道結果。但量子位元已超越人類能理解的預測過程。在真正確認答案之前,根本不可能知道結果會是什麼。」

他表示,由於量子位元可同時保留大量運算可能性,能同步探索大量可能解方,因此在部分複雜問題上,可望大幅縮短運算時間。

他舉例,目前廣泛使用的加密技術,主要建立在嚴密的防護機制上,哪怕是當今運算速度最快的超級電腦,也得花上漫長歲月才能完成解密。但未來若量子電腦運用Shor演算法,破解速度可望大幅提升,使現行加密技術必須重新設計,以因應量子時代帶來的新挑戰。另一方面,量子電腦未來亦可廣泛應用於物流與交通調度,能在無數複雜情境中迅速演算,大幅縮短找出最優解方的時間。

不過,量子電腦距離全面普及仍有不少挑戰。莫托寧表示,量子位元極易受到外界干擾,如何維持它穩定狀態,是目前技術發展的重要課題。若量子位元無法維持長時間的穩定狀態,即使運算能力再強,也難以完成複雜計算。

莫托寧研究團隊去年發表研究成果,成功讓與IQM及Google採用相同類型的超導量子位元維持超過1毫秒穩定狀態,是首次有研究團隊達成這項成果,也吸引其他研究團隊跟進驗證。

量子電腦最大的意義,在於讓過去被認為幾乎不可能完成的計算逐漸成為可能。如今量子電腦的精準度突飛猛進。莫托寧透露,兩年前他創辦的新創Qmill正與北歐電信公司Telia合作,提前運用量子運算強化網路防護,確保未來的通訊安全。(編輯:韋樞)1150729

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