Супер Сус

+20
с 2021
0 подписчиков
36 подписок

если квантовые пк не станут общедоступными и понятнымиБро, у IBM есть пакет Qiskit, он в открытом доступе, а посчитать на их маленьких процессорах может кто угодно, если заявку нормально напишет (по крайне мере, несколько лет назад). В самих операциях ничего сложного - это же просто операторы в гильбертовом пространстве, там достаточно одного семестра линейной алгебры.
Насчёт связи макро- и микроуровня,
во-первых, фейнмановский интеграл по траектории именно для этого и придуман,
во-вторых, макроскопические квантовые эффекты - это не новость, та же сверхпроводимость, например.

1

Перешли в макромир - квантовый компьютер тупитИдеальный квантовый компьютер не будет тупить на макроуровне, потому что квантовая механика включает в себя всю классическую механику, электродинамику и прочую простую физику. Даже задачу расчёта траекторий планет можно решить без учёта общей теории относительности, просто для этого надо взять ОЧЕНЬ много кубитов, чтобы промоделировать каждый атом отдельно взятого астрономического тела.

сделают её не зависимой хотя бы от вибрацийМеханический вибрации как раз не проблема. Как минимум, используемые криостаты оснащены подачей давления, чтобы "отцепить" криостат с чипом от окружения (он буквально висит в воздухе). Проблемы там на микроуровне, всякие паразитные магнитные поля, разгоняемые дефектами при изготовлении, локальные нарушения сверхпроводимости и прочее, прочее.

1

Квантовый компьютер на сегодняшний день на универсальность не претендует, а значительный успех по сравнению с классическими ожидается пока что в лишь в узком классе задач. Современные компьютеры начинали с того же, можно хоть ту же Энигму вспомнить.

По поводу интерпретатора, проблема остро пока не стоит, потому что задачи считаются довольно простые.

1

Их основное применение - симулировать квантовые системы, потому что... ну они и есть квантовые системы. Это можно делать и на обычных, но это занимает чудовищно много времени (уже для расчёта всех параметров молекулы из 4 атомов можно смело покупать суперкомпьютерное время).

Зачем нужно симулировать квантовые системы? В любой физической системе порядка микрометра и меньше уже сильно влияют квантовые эффекты, и без симуляции её квантовой уже не обойтись. Тут буквально всё: химия, нелинейная оптика, нанотехнологии, сверхпроводимость, даже расчёт обычных транзисторов (это же уже несколько нанометров) не обходится без квантовой механики. Квантовые компьютеры этот процесс сильно ускорят. Да, это уже успешно симулируется, рекомендую погуглить по quantum chemistry on quantum computers или недавнее исследование гугла по симуляции временного кристалла на их квантовом процессоре.

В качестве бонуса, квантовая механика - это совершенно другой математический аппарат, и можно решать задачи поиска, сортировки, шифровки и дешифровки новыми способами, которые иногда оказываются СИЛЬНО быстрее, чем если это делать на обычных компьютерах.

17