Физики создали первый в мире 51-кубитный квантовый компьютер: различия между версиями

Материал из Викиновостей, свободного источника новостей
[досмотренная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 37: Строка 37:
{{Служебная информация}}
{{Служебная информация}}


{{Категории|Google|IBM|RSA|Азия|Алгоритм Шора|Безопасность|Гарвардский университет|Европа|Информатика|Информационная безопасность|Квантовая механика|Квантовые компьютеры|Компьютер|Компьютерные технологии|Кубит|Международные отношения|Международное сотрудничество|Михаил Лукин|Наука|Наука в России|Наука в США|Наука и технологии|Российский квантовый центр|Российско-американские отношения|Россия|Северная Америка|США|Технологии|Технологии в России|Технологии в США|Шифрование}}
{{Категории|Google|IBM|RSA|Азия|Алгоритм Шора|Безопасность|Гарвардский университет|Европа|Информатика|Информационная безопасность|Квантовая механика|Квантовые компьютеры|Компьютер|Компьютерные технологии|Кубит|Международные отношения|Международное сотрудничество|Михаил Лукин (физик)|Наука|Наука в России|Наука в США|Наука и технологии|Российский квантовый центр|Российско-американские отношения|Россия|Северная Америка|США|Технологии|Технологии в России|Технологии в США|Шифрование}}


{{yes}}
{{yes}}

Версия от 22:16, 24 ноября 2018

15 июля 2017 года

Чип D-Wave Systems

Группа российских и американских учёных под руководством профессора Гарвардского университета, сооснователя Российского квантового центра (РКЦ) Михаила Лукина создали первый в мире квантовый компьютер, состоящий из 51 кубита. На сегодняшний день устройство является самой сложной вычислительной системой такого рода.

С помощью разработанного квантового компьютера Лукину и его коллегам удалось решить задачу моделирования поведения множества связанных частиц, которая была практически нерешаема с помощью классических компьютеров.

По словам учёного, квантовые компьютеры способны справляться с задачами, для решения которых обычным компьютерам понадобятся миллиарды лет.

«Например, с их помощью можно моделировать поведение сложных квантовых систем и создавать сверхпроводники, работающие при комнатной температуре, моделировать работу мозга», — приводит РБК слова Лукина.

Как пояснил физик, вычислительные элементы квантовых компьютеров построены на основе квантовых объектов — ионов, охлажденных атомов или фотонов, способных находиться в суперпозиции нескольких состояний, что позволяет им одновременно, то есть за один такт, делать сразу множество вычислений. По его словам, квантовая лаборатория Google планирует провести эксперименты на компьютере с 49 кубитами, а компания IBM уже работает с 17-кубитным устройством.

Ученые намерены продолжать испытания квантового компьютера и, возможно, попытаются запустить на нем квантовый алгоритм Шора, позволяющий взламывать большинство существующих систем шифрования на основе криптографического алгоритма RSA.

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое работает по принципам квантовой механики и использует явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных.

Кубит — квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере.

Алгоритм Питера Шора — квантовый алгоритм разложения чисел на простые множители, то есть факторизации. Суть алгоритма состоит в сведении задачи факторизации к поиску периода функции. Значимость алгоритма заключается в том, что при использовании квантового компьютера с сотнями кубитов он сделает возможным взлом криптографических систем с открытым ключом.

Источники


Комментарии[править]

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.