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科学者は、新しい量子時代を予測する多国籍企業によって発表された進歩を疑っています|テクノロジー

年は素晴らしい量子広告から始まりました。 GoogleがWillowチップを提示した後、多国籍の属性が5分でスーパーコンピューターが4年かかるタスクを解決する能力を属性にした後、Microsoftは、マヨラナのとらえどころのない粒子を飼いならす主題の新しい状態を見つけたことを確認しました。今、a Amazon Web Services Team(AWS)およびCaltechチーム サンプルで 自然 同社によれば、「エラー補正コストを最大90%削減できる」新しい量子コンピューティングプロセッサであるOcelotに。すべてがコンピューティングの新しい時代を予測する成果に達したことに魅力的です。しかし、科学者は企業の科学者が寒さと注意を払って広告を歓迎しています。それは量子バブルですか?わずか23年のインド起源の研究エンジニアであるモニット・シャルマは LAシンガポール管理大学(SMU)で著名 量子コンピューティングを実際のライフの問題に適用することにより。ただし、Sharmaは慎重であり、このテクノロジーはまだ大規模なスケールの実際のシナリオに対処できないと考えています。 「私は彼らが少なくとも20年を必要とするだろうと思います ハードウェア [equipos] 少なくともまともなサイズの問題をテストできるように、良いレベルになります」と彼は言います。それどころか、Oskar Painter、AWS Hardware Quantim Hardmer Directorの後 オレロットプレゼンテーション:「量子研究の最近の進歩により、障害に耐える量子コンピューターが現実世界のアプリケーションに利用可能になります。オセロットはその旅行の重要なステップです。将来的には、エラーの修正に必要なリソースの量が大幅に減少したため、Ocelotアーキテクチャに従って構築された量子チップは、現在の5分の1のコストがわずかである可能性があります。具体的には、これが5年間で実用的な量子コンピューターの達成を加速すると考えています。 」Amazon Web ServicesのQuantum Chip Ocelot。aws量子コンピューティングの基礎は、状態の重ね合わせであり、電子や光子などの粒子の容量が複数の状態に同時に存在することです。このプロパティは、Cubit(Quantum Basic Unit)を構成し、クラシックビットよりも指数関数的に大きい容量で、ゼロまたは1つの状態にしかできません。しかし、「ノイズ」と呼ばれる干渉(温度変化または単純なWi -Fiネットワークなど)は、物理学者のアーウィン・シュレディンガーが同時に生きて死んでいる有名な猫と簡素化されたというこの重複をキャンセルします。このように、量子コンピューティングの2つのキーは、ノイズに対するキュービットの壊れやすい一時的な一貫性を維持または利用する堅牢なチップの開発であり、これらの誤りが発生することを知っていることです。それはによって選ばれた道です Google Con WillowIBMによって ヘロン相互接続のために開発された133キュビットのチップと、「」と呼ばれるアーキテクチャに基づいて開発されました。調整可能なカプラー」、そしてOcelotとのAWSによって。目的は、エラーや大幅な複雑さなしに、信頼できる計算を行うことができる量子コンピューターを開発することです。 「最大の課題は、より多くのキュービットを建設することではなく、仕事を確実に作ることです」とペインターは言います。詳細情報もう1つの方法は、Microsoftによって発表されたものです。これは、新しい問題の状態を見つけたと主張しています。 Ettore Majorana 88年前、環境(ノイズ)量子情報を保護できる粒子について説明し、したがって、エラー補正を不要にします。ほとんどの物理学者によると、これはまだ達成されていません。のチーム マドリード材料研究所…

科学者は、新しい量子時代を予測する多国籍企業によって発表された進歩を疑っています|テクノロジー

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2025-03-13 04:20:00

年は素晴らしい量子広告から始まりました。 GoogleがWillowチップを提示した後、多国籍の属性が5分でスーパーコンピューターが4年かかるタスクを解決する能力を属性にした後、Microsoftは、マヨラナのとらえどころのない粒子を飼いならす主題の新しい状態を見つけたことを確認しました。今、a Amazon Web Services Team(AWS)およびCaltechチーム サンプルで 自然 同社によれば、「エラー補正コストを最大90%削減できる」新しい量子コンピューティングプロセッサであるOcelotに。すべてがコンピューティングの新しい時代を予測する成果に達したことに魅力的です。しかし、科学者は企業の科学者が寒さと注意を払って広告を歓迎しています。それは量子バブルですか?

わずか23年のインド起源の研究エンジニアであるモニット・シャルマは LAシンガポール管理大学(SMU)で著名 量子コンピューティングを実際のライフの問題に適用することにより。ただし、Sharmaは慎重であり、このテクノロジーはまだ大規模なスケールの実際のシナリオに対処できないと考えています。 「私は彼らが少なくとも20年を必要とするだろうと思います ハードウェア [equipos] 少なくともまともなサイズの問題をテストできるように、良いレベルになります」と彼は言います。

それどころか、Oskar Painter、AWS Hardware Quantim Hardmer Directorの後 オレロットプレゼンテーション:「量子研究の最近の進歩により、障害に耐える量子コンピューターが現実世界のアプリケーションに利用可能になります。オセロットはその旅行の重要なステップです。将来的には、エラーの修正に必要なリソースの量が大幅に減少したため、Ocelotアーキテクチャに従って構築された量子チップは、現在の5分の1のコストがわずかである可能性があります。具体的には、これが5年間で実用的な量子コンピューターの達成を加速すると考えています。 」

Amazon Web ServicesのQuantum Chip Ocelot。aws

量子コンピューティングの基礎は、状態の重ね合わせであり、電子や光子などの粒子の容量が複数の状態に同時に存在することです。このプロパティは、Cubit(Quantum Basic Unit)を構成し、クラシックビットよりも指数関数的に大きい容量で、ゼロまたは1つの状態にしかできません。しかし、「ノイズ」と呼ばれる干渉(温度変化または単純なWi -Fiネットワークなど)は、物理学者のアーウィン・シュレディンガーが同時に生きて死んでいる有名な猫と簡素化されたというこの重複をキャンセルします。

このように、量子コンピューティングの2つのキーは、ノイズに対するキュービットの壊れやすい一時的な一貫性を維持または利用する堅牢なチップの開発であり、これらの誤りが発生することを知っていることです。

それはによって選ばれた道です Google Con WillowIBMによって ヘロン相互接続のために開発された133キュビットのチップと、「」と呼ばれるアーキテクチャに基づいて開発されました。調整可能なカプラー」、そしてOcelotとのAWSによって。目的は、エラーや大幅な複雑さなしに、信頼できる計算を行うことができる量子コンピューターを開発することです。 「最大の課題は、より多くのキュービットを建設することではなく、仕事を確実に作ることです」とペインターは言います。

もう1つの方法は、Microsoftによって発表されたものです。これは、新しい問題の状態を見つけたと主張しています。 Ettore Majorana 88年前、環境(ノイズ)量子情報を保護できる粒子について説明し、したがって、エラー補正を不要にします。ほとんどの物理学者によると、これはまだ達成されていません。

のチーム マドリード材料研究所 (ICMM-CSIC)、エルサプラダ、ラモンアグアド、パブロサンホセによって結成され、オーストリア科学技術研究所(ISTA)、カタロニアナノ科学およびナノテクノロジー研究所(ICN2)、およびアメリカ合衆国のプリンシュトン大学と協力して、このHoly Quantum Graialを求めました。しかし、Microsoftとは異なり、彼らは、彼らが決定するまで、彼らの調査の結果を複数のチェックに提出しました、 自然それ 彼らはなんとか詐欺師を見つけることができましたマヨラナの動作を模倣する粒子ですが、そうではありません。

スペインの科学者は、Microsoftの発表の後、懐疑的です。マジョルナスの重要性を「新しい量的物質状態」として擁護し、彼らの発見が トポロジーキュビットの開発「デコハランスの免疫 [la pérdida de la superposición de estados]」しかし、彼は警告します:「フィールドには本当に多くの誇張と誤った情報があります [de la computación cuántica] そして、科学者に私たちを真剣に受け止めてほしいなら、正確で厳格であることが重要です」とアグアドは言います。

「なぜこの懐疑論?」彼は尋ねます 独自の出版物。アグアドは、マヨラナの以前の検出が「偽陽性(超伝導体の空間内のアンドレフリンクされた状態)であることが判明したことが判明したことを思い出し、決定的な検出を非常に困難にした」。 「私たちのグループは大きく貢献しています この議論を明確にします」と彼は付け加えます。

「マヨラナは検出されましたか?ゲームという言葉が私を許した場合、彼らは何度も見てきました 雑誌 自然しかし、本当の母なる自然の中でそれほど多くのことではないかもしれません」

そして結論「明確にしましょう。Microsoftの文書は、デバイス上のMajoranasの反論不可能なテストでさえない単一のキュービット(トポロジーまたはその他)を実証していません。完全に偏ったニュース、プレスリリースなどがそのような誇張された声明、絶対的な虚偽の傷、科学者、科学者の信用を傷つけ、社会にとって他のより重要な問題に関する虚偽のニュースを生み出すことがますます簡単になります。 」

ロンドンのキングスカレッジ、ジョージブースの理論物理学教授はそれほど鋭くありません(「彼らは完全なトポロジカルキュービットを測定できることを明確に実証していませんが、実行可能なトポロジカルキュービットに近づいています」と彼は言います。ただし、この道に関するマイクロソフトの20年間の研究では、いくつかの記事が必要だったことを忘れないでください。 削除 エラー用。

また、若い科学者のモニット・シャルマは、アグアドが表明した慎重なグループに次のように追加します。量子の利点を達成します [resolver un problema de manera significativamente más rápida que cualquier supercomputadora clásica]またはより野心的に、量子優位性 [resolver un problema imposible para un ordenador convencional] 実用的なタスクの場合、それはマラソンであり、スピードレースではありません。 」

それどころか、Ocelotの研究者 Oskar Painterカリフォルニア州の物理学教授およびチーフ ハードウェア Quantum in awsでは、急速な進歩を擁護します。このリズムでは、必要な場所に到達するには70年かかります。代わりに、私たちはそこにもっと速く連れて行くことができる新しいチップアーキテクチャを開発しています。 」と言って、これは最初の建設ブロックの1つです。私たちにはまだやるべきことがたくさんあります」と彼は認めます。

もっと用心深く、輝かしい線にある何かが宣言されています フェルナンド・ブランドAWSとCaltechのペインターリサーチパートナーは、Ocelotの作業の共著者に加えて、「私たちは、最高のスーパーコンピューターでさえできないことを行うために有用な量子コンピューターを構築するために長期的な検索を行っていますが、それらを拡大することは大きな挑戦です。」

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執筆者について: nipponese

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