News ANGMV

News

Today: 2025-02-06
3 ชั่วโมง ago

การกระโดดควอนตัมของกูเกิล: พบกับชิปวิลโลว์ที่เหนือกว่าคอมพิวเตอร์คลาสสิก

Google’s Quantum Leap: Meet The Willow Chip That Outshines Classical Computers

“`html

Google’s Quantum Leap: Meet the Willow Chip

  • ชิป Willow มี 105 คิวบิต ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณควอนตัมอย่างมีนัยสำคัญ
  • สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้ เช่น การสุ่มตัวอย่างวงจรแบบสุ่มในเวลาไม่เกิน ห้านาที ซึ่งเร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างมาก
  • คิวบิตของ Willow รักษาสถานะควอนตัมของมัน นานกว่าห้าเท่า ทำให้สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น
  • โดยทั่วไปแล้ว การเพิ่มคิวบิตจะทำให้เกิดอัตราความผิดพลาดสูงขึ้น แต่ Willow แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อเพิ่มคิวบิต
  • ความก้าวหน้านี้อาจนำไปสู่ยุคของการคำนวณควอนตัมที่ ทนต่อข้อผิดพลาด ทำให้การใช้งานในขนาดใหญ่เป็นไปได้
  • ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความก้าวหน้านี้อาจเร่งการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาความคำนวณควอนตัมที่ใช้งานได้จริง

“`

Quantum Computing Revolutionized: Meet Google’s Willow Chip!

ในการพัฒนาที่สำคัญในด้านการคำนวณควอนตัม ชิป Willow ของ Google ได้ตั้งตำแหน่งตัวเองเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้วย 105 คิวบิต ที่น่าทึ่ง ชิปนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่น่าประทับใจ แต่ยังทำให้เกิดการกระโดดครั้งใหญ่ในความสามารถในการประมวลผล โดยสามารถทำการสุ่มตัวอย่างวงจรแบบสุ่มในเวลาไม่เกิน ห้านาที เพื่อให้เห็นภาพนี้ได้ชัดเจน ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แบบคลาสสิคจะใช้เวลานานถึง 10 เซปทิลเลี่ยนปี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่า

ชิป Willow มีการปรับปรุงในด้านความเสถียรของคิวบิต รักษาสถานะควอนตัม นานกว่าห้าเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ ความเชื่อถือได้นี้ทำให้สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าไม่สามารถทำได้ แตกต่างจากระบบควอนตัมแบบดั้งเดิมที่การเพิ่มคิวบิตจะนำไปสู่อัตราความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้น ชิป Willow ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้—เพิ่มประสิทธิภาพและลดอัตราความผิดพลาดเมื่อขยายขนาดขึ้น คุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมนี้อาจนำไปสู่อนาคตของการคำนวณควอนตัมที่ทนต่อข้อผิดพลาด ทำให้การใช้งานในขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้มากขึ้น

คำถามสำคัญเกี่ยวกับชิป Willow:

1. ผลกระทบของการลดอัตราความผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ควอนตัมคืออะไร?
– การลดอัตราความผิดพลาดหมายถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีควอนตัมอาจนำไปสู่การใช้งานที่เชื่อถือได้และใช้งานได้จริงในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การเข้ารหัสไปจนถึงการค้นพบยา

2. ประสิทธิภาพของชิป Willow เปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่างไร?
– เมื่อเปรียบเทียบกับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์และชิปควอนตัมรุ่นก่อน เช่น Sycamore และ Bristlecone ชิป Willow แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเวลาในการคำนวณและอัตราความผิดพลาด ซึ่งตั้งเวทีสำหรับความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

3. สิ่งนี้อาจหมายถึงอะไรสำหรับอนาคตของแอปพลิเคชันควอนตัม?
– ความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับ Willow นำเสนอขอบฟ้าที่สดใสสำหรับอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังการคำนวณ ซึ่งอาจนำไปสู่นวัตกรรมในด้าน AI วิทยาศาสตร์วัสดุ และปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้านการคำนวณควอนตัมล่าสุด สามารถเยี่ยมชม Google ได้ที่นี่

The source of the article is from the blog publicsectortravel.org.uk

Amanda Taylor

Amanda Taylor เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงและผู้นำความคิดในด้านเทคโนโลยีใหม่และฟินเทค โดยมีปริญญาโทด้านนวัตกรรมการเงินจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Amanda ได้พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดตัดระหว่างเทคโนโลยีและการเงิน อาชีพของเธอมีประสบการณ์ที่สำคัญที่ KPMG ซึ่งเธอทำงานในโครงการที่ล้ำสมัยซึ่งใช้พลังของการวิเคราะห์ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการเงิน ข้อมูลเชิงลึกของ Amanda ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอุตสาหกรรมชั้นนำหลายฉบับ และหนังสือที่ได้รับการชื่นชมของเธอสำรวจศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในการปรับโครงสร้างภูมิทัศน์ทางการเงิน Amanda มีความหลงใหลในการให้ความรู้แก่ผู้อื่น และเธอมักจะพูดที่การประชุมทั่วโลกแบ่งปันความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ของเธอสำหรับอนาคตของฟินเทค

Nuclear Power on the Table: Tucson’s Bold Energy Move Sparks Controversy
Previous Story

พลังงานนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะ: การเคลื่อนไหวด้านพลังงานที่กล้าหาญของทูซอนก่อให้เกิดความขัดแย้ง