חוקרים מ-MIT, אוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת אינסברוק הדגימו את היכולות
מחברי העבודה מציינים את הכוח חסר התקדיםציוד קוונטי, שהושג במהלך תהליך המחקר. לדברי מדענים, השילוב של גודל המערכת, עומק המעגל ובקרה קוונטית הוביל לזינוק קוונטי: ביצועי המערכת בפתרון הבעיה היו גבוהים מהצפוי.
המחשב קיבל את משימת החישובסט עצמאי מקסימלי. לבעיה מתמטית זו מתורת הגרפים יש יישומים רבים בלוגיסטיקה, כלכלה, פיננסים ועיצוב רשתות. החוקרים מאמינים שפתרון הבעיה עם האצה קוונטית סולל את הדרך ליישום המחשוב הקוונטי לבעיות תעשייתיות וחברתיות אמיתיות.
החוקרים מציינים כי הגדולהמערכות ועומק המעגל ששימשו במחקר איפשרו להשתמש בסימולציה קלאסית לצורך אופטימיזציה ראשונית של פרמטרי בקרה. האלגוריתם ההיברידי הקוונטי-קלאסי נפרס בלולאה סגורה עם משוב אוטומטי ישיר למעבד הקוונטי.
"הבנה עמוקה של הפיסיקה הבסיסיתאלגוריתם קוונטי, כמו גם המגבלות הבסיסיות של מקבילו הקלאסי, אפשרו לנו ליישם דרכים להשגת האצה של מכונה קוונטית", אומרת מדלן קיין, מחברת שותפה למחקר מהרווארד.
משתתפי המחקר מציינים כי החשיבותהתאמת הבעיה והחומרה הקוונטית ממלאת תפקיד מפתח ביישום יעיל של מחשוב קוונטי. כדי להשיג יעילות מקסימלית, מאמינים מדענים, יש צורך שארכיטקטורת המערכת תתאים לבעיה שעל הפרק.
אנחנו מאוד שמחים לראות את המחשוב הקוונטי הזהמתחילים להגיע לרמת הבשלות הנדרשת, שבה החומרה יכולה לפתח אלגוריתמים מעבר למה שניתן לחזות מראש באמצעות שיטות חישוביות קלאסיות. יתרה מכך, הנוכחות של האצה קוונטית בפתרון בעיות מורכבות מעודדת ביותר.
אלכס קיסלינג, מנכ"ל QuEra Computing ומחבר שותף של המאמר
קרא עוד
תראו את המל"ט ה"שקט" עם דור חדש של הנעת יונים
אורנוס הוא כוכב לכת מוזר מאוד. אנו מסבירים מדוע אסטרונומים רוצים לשלוח אליו בדיקה
מדענים מציעים לשנות את היסודות של פיזיקת הקוונטים ולהראות היכן הם לא עובדים