原標(biāo)題:重大突破!2048量子比特計(jì)算機(jī)首次模擬拓?fù)湎嘧?/p>

來源:nature、dwavesys.com
作者:肖琴
【新智元導(dǎo)讀】D-Wave 系統(tǒng)公司在 Nature 雜志發(fā)表了一項(xiàng)里程碑式的研究,使用 2048-qubit 的退火量子計(jì)算機(jī)演示了拓?fù)湎嘧儯C明完全可編程的 D-Wave 量子計(jì)算機(jī)可以大規(guī)模地用作量子系統(tǒng)的精確模擬器。
量子計(jì)算機(jī)的主要應(yīng)用之一是模擬自然量子現(xiàn)象,在最近發(fā)表的一項(xiàng)研究中,來自加拿大 D-Wave 系統(tǒng)公司的研究人員演示了如何做到這一點(diǎn)。
他們模擬的現(xiàn)象涉及與薄膜超導(dǎo)性和超流性相關(guān)的拓?fù)湎嘧儭_@被稱為 Kosterlitz-Thouless 相變,其發(fā)現(xiàn)者布朗大學(xué)的 Michael Kosterlitz 和華盛頓大學(xué)的 David Thouless 共同獲得 2016 年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
8 月 22 日,D-Wave 系統(tǒng)公司在 Nature 雜志發(fā)表了一項(xiàng)里程碑式的研究,使用 2048-qubit 的退火量子計(jì)算機(jī)演示了拓?fù)湎嘧?/strong>。這種復(fù)雜的材料量子模擬是減少耗時(shí)且昂貴的物理研究和開發(fā)的重要一步。

這張圖的下半部分是一個(gè) 2048-qubit 的 D-Wave 2000Q 處理器,用來模擬圖的上半部分描繪的量子磁系統(tǒng)的行為。(via:D-Wave Systems)
論文題為《在 1800 量子比特的可編程晶格中觀察量子拓?fù)洮F(xiàn)象》(Observation of topological phenomena in a programmable lattice of 1,800 qubits)。

29位作者寫作的論文
這項(xiàng)工作標(biāo)志著該領(lǐng)域的一個(gè)重要進(jìn)展,并再次證明,完全可編程的 D-Wave 量子計(jì)算機(jī)可以大規(guī)模地用作量子系統(tǒng)的精確模擬器。
這項(xiàng)研究中使用的方法可能對新材料的開發(fā)具有廣泛的影響,它實(shí)現(xiàn)了 Richard Feynman 對量子模擬器的最初設(shè)想。
這項(xiàng)新研究緊跟 D-Wave7 月份在 Science 上發(fā)表的另一篇論文之后,那篇論文展示了在量子自旋玻璃模擬中的一種不同類型的相變。這兩篇論文共同表明了 D-Wave 的量子計(jì)算機(jī)在材料量子模擬中具有靈活性和通用性,以及在優(yōu)化和機(jī)器學(xué)習(xí)等其他任務(wù)上的良好表現(xiàn)。
源自費(fèi)曼的想法,模擬諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的發(fā)現(xiàn)
1982 年,理查德 · 費(fèi)曼(Richard Feynman)提出用可編程量子計(jì)算機(jī)模擬復(fù)雜系統(tǒng)的量子物理的想法。 在過去的 35 年里,利用量子力學(xué)來模擬自然的潛力推動(dòng)了量子計(jì)算領(lǐng)域的發(fā)展。
現(xiàn)在,來自 D-Wave Systems 和 Vector Institute 的研究人員在完全可編程的 D-Wave 2000Q 退火量子計(jì)算機(jī)中展示了拓?fù)湎嘧儯╰opological phase transition)的模擬——這是 2016 年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)的主題。
這種現(xiàn)象被稱為 “Kosterlitz-Thouless (KT) 相變”,正是這個(gè)發(fā)現(xiàn)讓 J. Michael Kosterlitz 和 David Thouless 獲得了 2016 年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。這種相變對于理解薄膜中的超導(dǎo)性和超流性是至關(guān)重要的,并且已經(jīng)在許多奇異的物理系統(tǒng)中觀察到,例如玻色–愛因斯坦凝聚(BoseEinstein quasicondensates)。

量子磁體的可編程模擬。(a)2048-qubit D-Wave 2000Q 處理器用于模擬方形八邊形晶格(b)上的量子磁系統(tǒng),使用為三角形晶格(c)開發(fā)的理論框架。
D-Wave 的研究人員通過編程 D-Wave 2000Q 系統(tǒng),形成一個(gè)二維的人造自旋晶格,從而證明量子拓?fù)洮F(xiàn)象。如果沒有量子效應(yīng),模擬系統(tǒng)中觀察到的拓?fù)湫再|(zhì)就不可能存在,這與理論預(yù)測非常吻合。
以前已有研究使用更傳統(tǒng)的模擬方法對 Kosterlitz-Thouless 相變進(jìn)行建模。這次,D-Wave 使用完全可編程的 2048-qubit 退火量子計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)了與經(jīng)典模擬一致的結(jié)果。
D-Wave 的 2000Q 計(jì)算機(jī)利用超導(dǎo)量子干涉裝置通量量子比特(flux qubits),或稱SQUID,制作成集成電路。與表示 1 或 0 的確定值的經(jīng)典比特不同,量子比特可以在計(jì)算過程中同時(shí)表示 0 和 1。

拓?fù)湎嘧兏浇A次的模擬。
精確模擬涉及 1800 個(gè)量子比特
D-Wave 處理器與傳統(tǒng)模擬之間的定量一致性驗(yàn)證了量子模擬的結(jié)果。該系統(tǒng)的對稱性使其具有極高的靈敏度,精確模擬涉及 1800 個(gè)量子比特,這代表了量子模擬中自旋相互作用的高保真控制和可編程性方面的突破。
這種模擬以及最近 D-Wave 處理器對 3D 晶格的模擬表現(xiàn)出一定程度的復(fù)雜性和可編程性,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了以前的研究在量子計(jì)算領(lǐng)域中所證明的任何東西。
多年來,研究人員一直在爭論 D-Wave 的計(jì)算機(jī)是否真的具有量子效應(yīng)。這兩項(xiàng)研究進(jìn)一步證實(shí)了 D-Wave 的計(jì)算機(jī)具有量子效應(yīng)。
“這兩項(xiàng)研究證明了兩種完全不同的量子模擬的能力…… 這說明 D-Wave 量子計(jì)算機(jī)具有可編程性和靈活性,”D-Wave 的 Andrew King 說,他是 Nature 這篇論文的主要作者?!斑@種可編程性和靈活性是理查德 · 費(fèi)曼(Richard Feynman)最初設(shè)想的量子模擬器的兩個(gè)關(guān)鍵要素?!?/p>
2016 年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者 J. Michael Kosterlitz 博士說:“這篇論文代表了物理系統(tǒng)模擬領(lǐng)域的一大突破,否則基本上是不可能得到證明的?!?/p>
他說:“這個(gè)測試重現(xiàn)了大部分預(yù)期結(jié)果,這是一個(gè)了不起的成就。這給了我們希望,未來的量子模擬器將能夠探索更復(fù)雜、更難以理解的系統(tǒng),以便人們能夠在定量細(xì)節(jié)上信任模擬結(jié)果,將其作為物理系統(tǒng)的一個(gè)模型。我期待看到這種模擬方法在未來的應(yīng)用?!?/p>
D-Wave 的首席科學(xué)家 Mohammad Amin 博士說:“這項(xiàng)工作代表了量子計(jì)算領(lǐng)域的一個(gè)里程碑:第一次,在用真實(shí)的磁性材料進(jìn)行驗(yàn)證之前,在量子模擬中實(shí)現(xiàn)了理論預(yù)測的物質(zhì)狀態(tài)。”
“這是朝著實(shí)現(xiàn)量子模擬的目標(biāo)邁出的重要一步,使得在實(shí)驗(yàn)室將材料制造出來之前就能夠研究材料的特性,這個(gè)過程在今天是非常昂貴而且耗時(shí)的?!?/p>
D-Wave 系統(tǒng)公司已經(jīng)從眾多知名投資人那里吸引了超過 2 億美元的資金,其中包括Amazon 創(chuàng)始人 Jeff Bezos 的風(fēng)險(xiǎn)投資基金、高盛和 In-Q-Tel。洛克希德 · 馬丁公司(Lockheed Martin)、Google、美國國家航空航天局(NASA)、洛斯阿拉莫斯國家實(shí)驗(yàn)室和橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室都是 D-Wave 的客戶。
論文地址:
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0410-x
https://www.dwavesys.com/press-releases/d-wave-breakthrough-demonstrates-first-large-scale-quantum-simulation-topological
新智元AI WORLD 2018大會倒計(jì)時(shí)26天
http://www.aiworld2018.com/
返回搜狐,查看更多
責(zé)任編輯: