微软一直在研究一种称为拓扑量子比特的量子比特技术,它期望将从量子计算技术中获得收益,而今天量子计算技术仅仅是一个承诺。
量子计算机难以理解,难以构建,难以操作且难以编程。由于它们仅在冷却到比绝对零高出一小部分的程度时才起作用-比外层空间还冷。
它们运行在客户可以使用的数据中心中,可以解决传统计算机无法处理的计算难题,从而带来巨大的好处,古典计算机将数据存储为代表0或1的位。但是,量子位可以通过称为叠加的特殊量子物理学原理同时存储0和1的组合。量子位可以通过另一种称为纠缠的现象捆绑在一起。总之,这些现象应使量子计算机能够同时探索大量可能的解决方案。
基本的量子计算问题之一是量子位容易受到干扰。这就是为什么量子计算机的心脏放在一个桶大小的冷藏容器中的原因。
即使有这种隔离,今天的单个量子位也只能在不到一秒的时间内完成有用的工作。为了进行补偿,量子计算机设计人员计划了一种称为纠错的技术,该技术将许多量子比特一起轭合成一个有效的量子比特,称为逻辑量子比特。这个想法是,当逻辑量子位的许多基础物理量子位误入歧途时,它们可以执行有用的处理工作。
Microsoft拓扑量子位的一个缺点是它们尚不可用。替代设计可能无法很好地起作用,但是它们正在当今的实际测试中。
微软还试图改善量子计算的其他方面。一种是控制系统,在当今的量子计算机中,它是一团混乱的数百根电线,每根电线都是用于与量子比特通信的昂贵同轴电缆。:“新算法可以成为解决问题的突破。” “我们需要使它们变得更好,我们需要对其进行优化,我们需要努力。”
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