
今年8月,D-Wave公司發(fā)布了2X系統(tǒng),運用了1152量子比特架構(gòu)(對比其第二代系統(tǒng)多了640量子比特)。谷歌此次就是聲稱在這套系統(tǒng)上取得了突破性進展。
有意思的是,兩年前D-Wave公司宣稱自己的D-Wave量子計算機的運算速度可以比現(xiàn)代計算機提高十萬倍,而今,這個數(shù)字竟已經(jīng)變成了一億倍。如果這是真的,這將是一個令人震撼的事實。
但是,D-WAVE公司的“量子計算機”實際是一種運用“量子退火技術(shù)”的計算機,它并非人們真正談?wù)摰牧孔佑嬎銠C,只是在解決一些特殊問題的時候具有較高的效率。正是因為其原理上的缺陷,學術(shù)界和行業(yè)界對D-Wave的批評從未中斷。
2014年1月13日,以美國加州大學的Martinis和Lidar教授為首的研究組,包括Google公司的研究人員,其中Lidar教授正是上述實驗室的主任,正式宣布:在503個量子比特的D-Wave Two型的量子計算機上的實驗數(shù)據(jù)表明,沒有任何量子加速的證據(jù)。
MIT計算機科學家和量子計算專家Scott Aaronson認為D-Wave是炒作高手,而且認為D-Wave即使推出所謂1000位的量子計算機也不會有什么改變,因為這在原理上也不會再有量子加速的優(yōu)勢。

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)12月11日報道,以杜教授為首的中國科技大學研究人員小組建立了一個新的系統(tǒng),這個系統(tǒng)可以使用相應(yīng)的方式退出體系結(jié)構(gòu)。
比起普通二進制計算機,這一系統(tǒng)使得能夠進行更為大量的計算。通常,這種系統(tǒng)都需要帶有氣候檢測的特別裝備實驗室,而這一新模型卻能夠在普通的房屋內(nèi)也能夠安全存放。其量子計算能夠在普通室溫的條件下工作,這是借助于金剛石中少量的氮來完成的。
報道稱,這一工作的主要目的是使量子計算機能夠用于商業(yè)用途。他們可以處理龐大容量的信息,并以比傳統(tǒng)計算機更快的速度解決一些復雜問題。

《中國科學報》2015年12月8日發(fā)表的文章:《中國科大固態(tài)自旋量子操控研究獲進展》:
中國科學技術(shù)大學杜江峰研究組在固態(tài)自旋體系中實現(xiàn)了達到容錯閾值的普適量子邏輯門,這一結(jié)果代表了目前固態(tài)自旋體系量子操控精度的世界最高水平,研究成果發(fā)表在11月25日的Nature Communications上。
量子計算作為一種新型的信息處理方式,利用量子疊加性使得大量計算任務(wù)能夠同時進行,因此能夠有效處理經(jīng)典計算科學中許多難以解決的問題。然而要實用化量子計算就必須克服退相干效應(yīng)等諸多不利因素。因此科學家們提出了量子糾錯方案,但量子糾錯方案對量子計算的每一步操作精度有著極其嚴苛的要求。如何在噪聲干擾嚴重的量子體系上實現(xiàn)高精度量子邏輯門,成為實現(xiàn)量子計算的關(guān)鍵之一。2014年2月《物理評論快報》報道了杜江峰組將動力學解耦技術(shù)和邏輯門操作有效結(jié)合起來,實現(xiàn)了精度高達0.996的單比特量子邏輯門操作。同年4月《自然》雜志報道了美國加州大學圣塔巴巴拉分校Martinis團隊在超導量子比特上實現(xiàn)了0.9992單比特量子邏輯門操作。
為了進一步提升量子邏輯門精度,就需要更有效地抑制各種噪聲效應(yīng),從而將量子邏輯門發(fā)生錯誤的概率控制在一個極低的水平。杜江峰研究組提出了一種新型的組合脈沖方法,通過精巧設(shè)計該組合脈沖的參數(shù),使得該方法不僅具備動力學解耦技術(shù)抑制退相干效應(yīng)的優(yōu)勢,還能夠極大地消除操控場的噪聲效應(yīng)。他們基于金剛石色心體系來考察新型組合脈沖實現(xiàn)單比特量子邏輯門的效果,實驗結(jié)果表明量子邏輯門精度達到了0.999952。此外,他們進一步發(fā)展了量子最優(yōu)控制方法來實現(xiàn)高精度兩比特量子邏輯門(受控非門),實驗結(jié)果表明兩量子比特受控非門的精度達到0.992。
上述研究得到了國家自然科學基金委、科技部、中國科學院和教育部的支持。(中國科學報原新聞引用完)
換句話來說,這則新聞的實際內(nèi)容是,中國科學技術(shù)大學提出了一種可能具有可行性的量子計算機原理。但距離真正制造出運用這一原理的計算機,恐怕還有很遠的距離。俄媒的相關(guān)報道可能是對中國新聞報道的誤讀。不過,據(jù)咨詢相關(guān)專家得知,中國近兩年內(nèi)在量子計算機原理領(lǐng)域的進步驚人,或許正在逐步接近制造出量子計算機的最終目標。只不過,與常溫核聚變一樣,真正實用的量子計算機到目前為止仍是一個未來10-20年內(nèi)才可能取得真正技術(shù)突破的長期研究項目——只不過,用這一概念來炒作吸引眼球,甚至吸引投資,在西方某些商業(yè)公司看來已經(jīng)是一條可行的生財之道。