2024年12月10日
谷歌“宇宙级”突破惊呆马斯克!Willow芯片掀量子革命,5分钟吊打超级计算机
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谷歌最新量子计算芯片Willow取得重大突破,解决了量子计算中错误率高的关键难题,并实现性能的宇宙级突破.Willow采用了一种逻辑误差低于表面码阈值的量子误差纠正方案,将错误率减半,成为首个低于阈值的系统.在RCS标准测试基准中,Willow能在5分钟内完成计算,而当前世界最快的超级计算机需要100亿亿年.谷歌CEO皮查伊称其为构建实用量子计算机的重要一步,马斯克等人也对此表示赞赏.Willow的下一步计划是展示“有用的、超越经典”的计算,应用于实际问题.

🚀Willow解决了量子计算中的关键难题——指数级减少错误,采用了一种逻辑误差低于表面码阈值的量子误差纠正方案,将错误率减半,成为首个低于阈值的系统.

⏱️Willow实现了性能的宇宙级突破,在RCS标准测试基准中,能在5分钟内完成计算,而当前世界最快的超级计算机完成同样的任务需要100亿亿年,远超已知时间尺度.

🖥️Willow的诞生是构建实用量子计算机过程中的重要一步,在药物发现、聚变能源、电池设计等领域具有实际应用.

🤝业界大佬纷纷点赞,马斯克、OpenAI的CEO萨姆·奥尔特曼等业界人士对Willow的突破表示赞赏,认为其将推动AI和量子计算的发展.

🎯谷歌的下一步计划是展示“有用的、超越经典”的计算,即同时完成RCS基准测试和对量子系统的科学模拟,进入传统计算机无法企及的算法领域,解决现实世界的商业相关问题.

给科技圈带来“亿点点”震撼

科技巨头谷歌又给科技圈带来“亿点点”震撼。

美东时间12月9日,谷歌宣布最新量子计算芯片 Willow问世,其性能强的逆天、快的可怕。

其中,Willow有两项重大技术突破:解决了30多年来一个关键难题——指数级减少错误性能实现宇宙级突破

Willow的横空出世,也意味着量子计算即将迎来一个新纪元。


超强两大突破


首先,指数级减少错误。

错误是量子计算面临的最大挑战之一。通常使用的量子比特越多,错误就会越多,系统就会变得像经典系统一样。

所以,如何有效地进行量子纠错成为了实现大规模量子计算的关键难题。

自1995年Peter Shor提出量子纠错理论以来,科学家们一直在努力寻找有效的方法来纠正量子计算中的错误。

谷歌称,Willow成功实现了一种逻辑误差低于表面码阈值的量子误差纠正方案,让量子纠错30年来“低于阈值”的目标成为现实

谷歌在《自然》杂志上发表的研究结果显示,其测试了从 3x3、5x5 到 7x7 不同大小的量子比特网格,每次都能将错误率减半。

作为首个低于阈值的系统,这是迄今为止构建的可扩展逻辑量子比特最令人信服的原型。

且有力地表明,实用的超大型量子计算机确实可以构建。Willow 让我们更接近运行传统计算机上无法复制的实用、商业相关算法。

其次是,5分钟吊打超级计算机,实现宇宙级突破。

谷歌进行了目前量子计算机上最难的经典基准测试。

在RCS标准测试基准中,Willow能在5分钟内完成计算测试,当前世界最快的超级计算机完成同样的任务,最少需要花费10^25年的时间,也就是大约100亿亿年

如果要写出来,则是 10,000,000,000,000,000,000,000,000 年

这个数字远远超过了物理学中的已知时间尺度,甚至比宇宙的年龄还长。

量子硬件总监 Julian Kelly 介绍 Willow 及其突破性成就的视频


“Wow”声一片!


谷歌CEO皮查伊在社交平台X上同步官宣了Willow。

将Willow视为构建实用量子计算机过程中的重要一步。该计算机在药物发现、聚变能源、电池设计等领域具有实际应用。

皮查伊发文后,立马引来了马斯克“Wow”声。

两人在评论区里聊的热火朝天。皮查伊还建议,有朝一日用SpaceX的星舰在太空里建个量子集群。

马斯克则回应“这很可能会发生”。他认为,任何有自尊心的文明都应该至少达到卡尔达舍夫 II 型。

目前只达到了I型的<5%,要达到30%,所以需要在所有沙漠或高度干旱地区安装太阳能板。

此外,走在AI最前线的OpenAI的首席执行官Sam Altman也特意点赞转发,以表祝贺。

就在同一天,OpenAI也发布了Sora视频大模型新品。

所以皮查伊也回礼表示:“多元宇宙未来的量子+AI即将到来,也恭喜o1发布!”

业内人士纷纷对此惊叹:这或许意味着,未来几秒钟就能训练一个万亿参数的AI模型。

至于Willow 的下一步计划,谷歌称,在2012年创立Google Quantum AI 时,愿景是构建一台实用的大型量子计算机,利用量子力学(我们今天所知的自然界的“操作系统”)推动科学发现、开发有用的应用程序和解决一些社会最大挑战,从而造福社会。

作为 Google Research 的一部分,团队已经制定了长期路线图,而 Willow 则推动其朝着商业相关应用的方向迈进。              

该领域的下一个挑战是展示当今量子芯片上第一个“有用的、超越经典”的计算,该计算与实际应用相关。

谷歌团队乐观地认为Willow一代芯片可以帮助他们实现这一目标。

迄今他们已经进行了两种不同类型的实验:一是运行RCS基准测试,衡量了与传统计算机的性能,但尚无实际的商业应用;二是对量子系统进行了科学上有趣的模拟,这推动了新的科学发现,但仍在传统计算机的范围内。

其目标是同时完成这两件事——进入传统计算机无法企及的算法领域,这些算法对现实世界的商业相关问题有用。

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