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日期: 2025-02-11 | 来源: 联合早报 | 有0人参与评论 | 专栏: 中美博弈 | 字体: 小 中 大
量子电脑的计算能力取决于量子比特数量、错误率和纠错能力。降低错误率是从实验级设备迈向通用量子电脑的核心挑战之一。
2017年,中国研究人员制备出大规模光量子芯片,并成功进行了一种重要的模拟量子计算演示。
新加坡量子科技研究中心主任拉托雷(Jose Ignacio Latorre)教授受访时指出,量子计算的错误率在过去10年间取得显着优化。
他说,10年前量子计算的单量子门错误率约为10%,随后逐步降至1%,目前已进一步优化至0.1%,相当于在短短10年里把精度提升100倍。
拉托雷说:“这一进展令人振奋,但要实现真正实用的大规模量子计算,错误率仍须进一步降低到0.001%。”
他预测,随着全球在量子技术上的投入不断加大,这个目标在未来五年内有望实现。“那将是量子计算发展史上的一个重要里程碑。”
全球很多国家都很重视量子计算技术。图为2018年,上海交通大学金贤敏教授(右二)在实验室指导学生熟悉光量子芯片制备的要点。
全球数码浪潮加速推动算力需求激增,强大算力已成为人工智能(AI)发展的核心支撑和驱动力。
有研究显示,AI模型训练所需的计算能力正呈指数级增长,平均每100天翻一番,预计未来五年内将激增100万倍以上。
拉托雷指出,量子计算的突破不仅意味着算力的提升,更有潜力重塑AI、资讯安全、金融分析等多个领域的格局。因此,各国纷纷加入竞争,力求率先拥有一台真正实用的量子电脑。
中美竞争前沿阵地 战略价值日益凸显
量子计算的战略价值日益凸显,也让它成为大国博弈的一个核心领域,并演变为中美竞争的前沿阵地,技术竞赛与技术封锁持续上演。
为遏制中国在量子计算领域的发展,美国过去一年采取一系列措施,包括技术出口管制、高端人才流动限制,以及施压盟友减少与中国合作等。
美国拜登政府去年10月敲定一项新规,旨在禁止美国个人和企业在中国投资开发一系列先进技术,包括半导体、量子技术和AI等重点领域。新规在今年1月2日生效。
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