科技巨头角逐“量子霸权” ,“中国队”量子通信崛起!

简介:

从美国到欧洲、从顶尖科研机构到科技企业巨头,围绕量子技术的攻关已全面展开,量子革命引发的新一轮科技竞赛如火如荼。

近日,阿里云量子实验室首席科学家、之江实验室副主任施尧耘认为,2018年将上演量子计算年度大戏,IBM、谷歌、微软等几个大公司之间将出现量子霸权混战,未来量子计算面临着诸多变局。

图为施尧耘

VC、大公司、各国政府也都将在量子计算上玩添砖加瓦的施工比赛。


所谓“量子霸权”(quantum supremacy),是加州理工学院物理学家 John Preskill 发明的新词。通俗的解读是:超级计算机目前的计算能力相当于拥有 5 到 20 个量子位的量子计算机,但当量子芯片的量子位达到约 49 个以上时,量子计算机的能力会彻底地将超级计算机甩在身后。


量子计算的领先者——Google在2017年4月份宣布推出49量子位处理器。Google首席科学家John Martinis曾公开表示:为率先登顶“量子霸权”,他所带领的团队正在利用49量子比特模拟系统攻克经典计算机无法解出的难题。


而半年后,IBM宣布成功构建并测量了具有类似性能指标的50个量子比特原型机。50个量子比特被普遍认为可以进行普通超级计算机不能完成的任务,IBM此举也是在“量子霸权”(quantum supremacy)上具有里程碑意义的一步。这无疑是对Google的“量子霸权”算法提出挑战。


随后微软也推出了其通用量子计算研发计划以及全栈开发和模拟器,虽然还未公开展示硬件设备。IonQ、Quantum Circuits等企业和日本理化研究所(RIKEN)也进行着投资硬件开发,不过它们尚未宣布研发成果。


初创企业D-Wave和日本NTT虽然都实现了2048个物理量子比特,但两个系统都没有完成通用量子计算的全部能力,仅仅适用于解决优化问题、分子动力学、深度学习训练和推理等。


去年科技巨头争相宣布实现量子比特数量的突破,而更进一步的是要看量子纠缠操纵精度、相干特性、逻辑门保真度等指标,这才是主要的难点。由此可以预见2018年有关量子计算的竞争将持续升级。

在世界级科技企业日益升级的较量之外,政府在量子信息科学的前沿基础研究和高技术发展中起到重要的引领作用,各国围绕着量子技术的攻关已全面展开。


欧盟在论证和决策量子重大计划方面进行了部署。2015年发布的《量子宣言》,以10亿欧元打造量子科技旗舰项目,已于近期启动。


而美国在量子计算领域动作更为迅速:在理论方面推进量子信息科技学科建设,在应用技术方面研发高性能计算系统。目前,这两项工作都被提升到国家战略层面,政府投资每年达到3.5亿美元。

2017年“中国队”在量子通信领域迅速走向前沿:世界首颗量子通信实验卫星完成目标;世界首条量子保密通信“京沪干线”开通;世界首次洲际量子通信。除此之外,虽然起步晚于欧美,中国科研机构和科技巨头目前正协同攻关,目标就是实现量子计算领域的“弯道超车”。


去年年底,日本国立情报学研究所、电信巨头NTT公司以及东京大学携手研制该国首台量子计算原型机,使日本跻身国际量子竞赛活动行列。日本首次明确表示在未来的 10 年里在量子计算领域投资3.61亿美元,紧跟中美加入量子科技竞赛。


虽然对于国家科研机构和商业巨头而言,“量子霸权”仍堪称标杆性意义。但是施尧耘指出 “量子霸权”可能会误导一些科学家,这不应是最终目标,真正的检验标准应是量子计算能否解决实际问题。


现在量子计算机的商业化前景的确正在逐渐明朗。量子技术泰斗级人物、日内瓦大学量子科学家Nicolas Gisin教授曾对第一财经记者表示:量子算法的程序非常难写,企业需要时间来定制新的算法。对于这种颠覆性技术敞开大门的永远是信息密集的高度数字化的市场,而最先使用量子技术的也是对变量极度敏感的行业,比如金融服务业、健康医疗业、物流业和数据分析机构。

“量子霸权”这条路上,从来不缺少巨头的身影。


正如施尧耘本月初在新智元上发表文章所言,2018年的量子计算舞台将极其精彩,量子霸权硝烟战争已经打响,“魔道大战”即将上演。


施尧耘认为,量子计算将分为“超导戏班VS离子阱歌舞队”,并进入两极世界。顶端是量子算法的高级队:量子机器学习、优化算法和化学模拟;另一端是处理器只有四、五个比特的小型公司,但仍有可能成长为参天大树。

2018年“量子霸权”升级,但量子计算的实用化、商业化却是刚刚开始,量子计算机在真正商业化从而改变人们日常生活之前还有很长的路要走。随着量子计算研发的投入增加,如果没有长期可持续的研发和商业化战略,任何一个竞争对手的短期量子优势都将不复存在。


原文发布时间为:2017-03-23
本文作者:彭承志
本文来源:九州量子,如需转载请联系原作者。

目录
相关文章
|
2月前
|
人工智能 安全 算法
量子计算为何可能会成为一个风口?
量子计算为何可能会成为一个风口?
20 0