Komputery kwantowe nie wykorzystały swojego potencjału, mówią eksperci

Spisu treści:

Komputery kwantowe nie wykorzystały swojego potencjału, mówią eksperci
Komputery kwantowe nie wykorzystały swojego potencjału, mówią eksperci
Anonim

Kluczowe dania na wynos

  • Wiodący naukowiec twierdzi, że komputery kwantowe nie spełniają ich oczekiwań.
  • Obecne praktyczne zastosowania komputerów kwantowych są ograniczone, powiedział badacz Sankar Das Sarma w niedawnym eseju.
  • Niektórzy eksperci od obliczeń kwantowych twierdzą, że to tylko kwestia czasu, zanim maszyny zmienią branże, od finansów po odkrywanie leków.

Image
Image

Obliczenia kwantowe mogą nie sprostać oczekiwaniom, mówią niektórzy wątpiący.

Nowy esej czołowego naukowca Sankara Dasa Sarmy dowodzi, że wiele twierdzeń na temat komputerów kwantowych jest przesadzonych, stwierdzając, że obecne praktyczne zastosowania komputerów kwantowych są w rzeczywistości ograniczone. Ale nie wszyscy eksperci zgadzają się z oceną, zamiast tego uważają, że to tylko kwestia czasu, zanim wykorzystają swój potencjał.

„Widzimy coraz więcej potencjalnych przypadków użycia obliczeń kwantowych i projektów sprawdzających słuszność koncepcji, które potwierdzają, że obliczenia kwantowe mogą pomóc w osiągnięciu korzyści” Scott Laliberte, dyrektor zarządzający i globalny lider Emerging Technology Group firmy konsultingowej Protiviti, powiedział Lifewire w e-mailowym wywiadzie. „Na przykład pomagamy klientom w udowadnianiu koncepcji w obszarze optymalizacji portfela, a wyniki są niezwykle obiecujące”.

Wątpliwości kwantowe

Firmy takie jak IBM inwestują miliardy dolarów w obliczenia kwantowe, rodzaj obliczeń, który wykorzystuje zbiorowe właściwości stanów kwantowych, takie jak superpozycja, interferencja i splątanie, do wykonywania obliczeń.

Ale stworzenie komputera kwantowego, który może przewyższyć zwykłe komputery, jest bardzo dalekie od rzeczywistości, mówi Sarma. Szczególną uwagę przywiązuje do idei, że komputer kwantowy może znaleźć czynniki pierwsze dużych liczb znacznie szybciej niż współczesne komputery. Jeśli ta teoria okaże się słuszna, komputery kwantowe mogą złamać standardową kryptografię, ale Sarma twierdzi, że stworzenie komputera, który może wykonać to zadanie, okazało się niemożliwe.

Scott Buchholz, wschodzący lider technologii i dyrektor ds. technologii dla administracji i usług publicznych w Deloitte, zgadza się z wnioskiem Sarmy, że jak dotąd nie ma dowodów na szeroką „dominację kwantową”, w której problem może zostać rozwiązany przez komputer kwantowy w niezmiennie lepszy sposób niż to, co możemy zrobić z obecnymi komputerami.

„Węższe twierdzenia o dobrych lub lepszych wynikach powinny być dokładnie oceniane, ponieważ sztuka tego, co możliwe, szybko ewoluuje” – powiedział Buchholz Lifewire w wywiadzie e-mailowym. „Mając to na uwadze, ważne jest, aby pamiętać, że mieliśmy ponad 60 lat, aby rozwinąć możliwości klasycznych komputerów, podczas gdy wciąż jesteśmy na bardzo wczesnym etapie ewolucji komputerów kwantowych.„

W niedalekiej perspektywie komputery kwantowe (specjalna klasa komputerów kwantowych, które są łatwiejsze do zbudowania, ale mają ograniczone problemy, które mogą zaatakować) będą nadal poprawiać swoją zdolność do obsługi złożonych problemów, powiedział Buchholz. W przypadku bardziej ogólnych „architektur opartych na bramkach” różne konkurencyjne technologie obiecują różne, poprawiające charakterystykę wydajności.

Jeszcze niepraktyczne?

Itamar Sivan, dyrektor generalny Quantum Machines, mówi, że to tylko kwestia czasu, zanim obliczenia kwantowe spełnią swoją obietnicę. Powiedział, że obliczenia kwantowe mogą potencjalnie wpływać na świat w obszarach od kryptografii po ulepszanie sztucznej inteligencji, a nawet odkrywanie leków/szczepionek.

W tej chwili jesteśmy w fazie rozwoju, w której szum jest ogromny, a ludzie mówią o bardzo zaawansowanych przypadkach użycia. Ale my, jako branża, nie jesteśmy w stanie dostarczyć możliwych do zastosowania wyników jednak, co może, co zrozumiałe, doprowadzić niektórych do myślenia, że komputery kwantowe są przereklamowane” – powiedział Sivan w wywiadzie e-mail dla Lifewire.

„Pamiętaj tylko, że w latach 80. komputery nie miały nawet kolorowych monitorów, a dziś smartfon, na którym wielu czyta to, jest znacznie potężniejszym i mniejszym urządzeniem, niż mogliśmy sobie wtedy wyobrazić” – dodał Sivan.

Węższe twierdzenia o dobrych lub lepszych wynikach powinny być dokładnie oceniane, ponieważ sztuka tego, co możliwe, szybko się rozwija.

Część problemu powstrzymującego obliczenia kwantowe polega na tym, że sprzęt jest bezużyteczny bez oprogramowania. W wywiadzie e-mailowym Yuval Boger, dyrektor ds. marketingu w firmie Classiq zajmującej się komputerami kwantowymi, musi wprowadzić znaczące ulepszenia w zakresie oprogramowania.

„Sposób pisania obliczeń kwantowych jest odpowiednikiem pisania klasycznego oprogramowania w języku asemblera lub tworzenia stron internetowych z surowym kodem HTML” – powiedział Boger. „Spodziewamy się pojawienia się modeli programowania funkcjonalnego wysokiego poziomu, równoważnych C++ lub Wix w klasycznym świecie, pozwalających użytkownikom określić pożądane zachowanie, podczas gdy komputer automatyzuje podstawową implementację. Spodziewaj się połączenia mocniejszego sprzętu i zaawansowanego oprogramowania, aby spełnić obietnicę kwantową."

Image
Image

Praktyczne zastosowania komputerów kwantowych nie są daleko, jak twierdzą niektórzy obserwatorzy. W ciągu najbliższych trzech lat symulacje chemiczne i niektóre obliczenia finansowe zostaną wykonane na komputerach kwantowych, powiedział Boger.

Ale nie oczekuj osobistych, domowych komputerów kwantowych w najbliższym czasie, jeśli w ogóle, powiedział Sivan.

„Niestety, ludzie z zaawansowanymi stopniami w fizyce kwantowej lub doświadczeniem w rozwoju sprzętu kwantowego nie są dziesiątkami” – dodał. „Musimy nadal rozwijać nasze programy akademickie, aby mogły wytwarzać taką ilość talentów, jakiej wymaga rynek”.

Zalecana: