教育趋势:英特尔热量子位实际上可能会加热量子计算

导读 教育是每个家庭中非常重要的一环。为什么这么说?很多家庭煞费苦心地为孩子争取更好的教育,但未必会有结果。这才是真正的担心。孩子出门时...

教育是每个家庭中非常重要的一环。为什么这么说?很多家庭煞费苦心地为孩子争取更好的教育,但未必会有结果。这才是真正的担心。孩子出门时的一言一行,可以说明一个家庭是如何教育孩子的。有句老话叫鱼开始发臭了,课外教育也很重要。所以现在边肖为朋友们收集了一些课外知识。我希望你能帮助他们阅读它。

许多人(虽然不是所有人)可能熟悉位和字节,因为计算中使用的基本单位大小(如米和英寸)用于大小和距离。但这是一台老式的电脑。计算领域最热门的新事物,或者至少是英特尔和谷歌希望你相信的,是量子计算及其基本单位量子比特。与旧的(或今天的)比特不同,量子比特仍然被认为更难控制(没有双关),尤其是在不同的温度下。英特尔合作伙伴QuTech自豪地宣布了一项技术突破,这将使量子比特和量子计算系统能够在稍微温暖的环境中运行。

像量子计算中的几乎所有东西一样,量子比特(量子比特的缩写)不容易定义和字面上确定。与离散值1和0或位中的开和关不同,量子位可以根据其状态保存两个值。量子的本质实际上是基于电子、光子等亚原子粒子,因此量子计算已经成为超级计算机的未来。

然而,它们也是运营噩梦,主要有两个因素。一是量子比特只在极低的温度下运行。这就引出了第二个问题。由于极高的温度,量子位的控制电子器件与量子位本身是分离的。

这是英特尔“热”量子位的突破。这些量子比特可以在高于1开尔文(约-458华氏度/-272摄氏度)的温度下工作。相比之下,外层空间的计算机工作在3开尔文。事实上,这将使英特尔能够在同一芯片上结合量子硬件和控制电路。

从长远来看,这可能会导致更简单、更高效的芯片连接两个组件,而不会牺牲保真度和精度。然而,英特尔能否很快将这种封装商业化并不是问题。到目前为止,量子计算仍在大公司的控制之下,它们有能力运营这些未来的计算机设施和设备,而我们其他人则在等待它们的实际好处。

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