Cercetarea dezvăluie potențialul calculatoarelor clasice de a rivaliza cu calculatoarele cuantic

Cercetătorii de la Universitatea din New York au făcut o descoperire revoluționară care pune sub semnul întrebării credința generală în superioritatea calculatoarelor cuantice. Cercetările lor au arătat că calculatoarele clasice care rulează pe cod binar (1 și 0) au potențialul de a depăși chiar și cele mai avansate calculatoare cuantice, atât în ceea ce privește viteza, cât și în acuratețe.

Calculatoarele cuantice au fost mult timp lăudate ca schimbător de joc în prelucrarea informațiilor. Spre deosebire de calculatoarele clasice care utilizează biți binari, calculatoarele cuantice utilizează qubiți, care pot avea valori situate între 0 și 1. Această flexibilitate permite calculatoarelor cuantice să prelucreze o cantitate enormă de informații simultan, oferind promisiuni în diferite domenii. Cu toate acestea, calculatoarele cuantice se confruntă cu obstacole semnificative, cum ar fi pierderea de informații și traducerea informațiilor cuantice în calcule utile.

Studiul recent prezintă o abordare inovatoare care ar putea echilibra balanța între calculatoarele clasice și cele cuantice. Prin dezvoltarea unui algoritm care reține selectiv părțile esențiale ale informației stocate într-o stare cuantică, cercetătorii au demonstrat că calculatoarele clasice pot, în anumite condiții, să depășească performanțele calculatoarelor cuantice.

Descoperirea echipei a venit prin aplicarea uneltelor de optimizare din inferența statistică la rețelele complexe de tensori, care reprezintă în mod exact interacțiunile dintre qubiți. Utilizând această metodă, cercetătorii au putut manipula rețelele de tensori mai eficient decât înainte, asemănător compresiei unei imagini într-un fișier JPEG. Acest algoritm permite calculatoarelor clasice să stocheze o cantitate semnificativă de informații utilizând mai puțin spațiu, obținând îmbunătățiri computaționale care rivalizează cu cele ale calculatoarelor cuantice.

Implicațiile acestei cercetări sunt profunde. Aceasta poate amâna semnificativ era calculatoarelor cuantice, evidențiind potențialul și capacitățile neexploatate ale calculatoarelor clasice. Propunând să rafineze algoritmii clasici pentru a imita procesele de calcul ale calculatoarelor cuantice, cercetătorii își propun să dezvolte instrumente care să îmbunătățească natura stabilă și de încredere a calculatoarelor clasice.

Studiul publicat în revista PRX Quantum subliniază importanța explorării tuturor căilor de avans tehnologic, fie că este vorba de calculatoare cuantice sau clasice. Pe măsură ce echipa continuă să rafineze metodele lor și să se aprofundeze în rețelele complexe de tensori, sunt optimiști în privința extinderii limitelor calculatoarelor clasice.

Întrebări frecvente:

1. Care este descoperirea revoluționară făcută de cercetătorii de la Universitatea din New York?
– Cercetătorii au descoperit că calculatoarele clasice care rulează pe cod binar (1 și 0) au potențialul de a depăși chiar și cele mai avansate calculatoare cuantice în ceea ce privește viteza și acuratețea.

2. Care sunt principalele diferențe dintre calculatoarele clasice și cele cuantice?
– Calculatoarele clasice utilizează biți binari (1 și 0), în timp ce calculatoarele cuantice utilizează qubiți, care pot avea valori situate între 0 și 1. Calculatoarele cuantice au capacitatea de a prelucra o cantitate enormă de informații simultan.

3. Cu ce obstacole se confruntă calculatoarele cuantice?
– Calculatoarele cuantice se confruntă cu obstacole precum pierderea de informații și traducerea informațiilor cuantice în calcule utile.

4. Cum au nivelat cercetătorii câmpul de joc între calculatoarele clasice și cele cuantice?
– Cercetătorii au dezvoltat un algoritm care reține selectiv părțile esențiale ale informației stocate într-o stare cuantică, permițând calculatoarelor clasice să depășească performanțele calculatoarelor cuantice în anumite condiții.

5. Ce a condus la descoperirea echipei?
– Echipa a aplicat instrumente de optimizare din inferența statistică la rețelele complexe de tensori, reprezentând în mod exact interacțiunile dintre qubiți. Acest lucru le-a permis să manipuleze rețelele de tensori mai eficient și să obțină îmbunătățiri computaționale care rivalizează cu cele ale calculatoarelor cuantice.

Definiții:

– Calculatoare cuantice: Domeniul calculului care urmărește să utilizeze principiile mecanicii cuantice, precum superpoziția și înțeserea, pentru a efectua calcule complexe mai eficient decât calculatoarele clasice.

– Calculatoare clasice: Metoda convențională de calcul care utilizează biți binari (1 și 0) pentru a prelucra și stoca informații.

– Qubiți: Biți cuantici, unitatea fundamentală de informație în calculatoarele cuantice. Spre deosebire de biții clasici, qubiții pot fi într-o superpoziție a stărilor între 0 și 1, permițând procesarea paralelă.

– Rețele de tensori: Structuri matematice care reprezintă matrici multidimensionale. În contextul calculului cuantic, rețelele de tensori sunt utilizate pentru a descrie interacțiunile dintre qubiți.

Link sugerat conex: Universitatea din New York

The source of the article is from the blog lanoticiadigital.com.ar

Privacy policy
Contact