오늘날 기업들이 만드는 양자컴퓨터는 Nisq(오류가 있는 중간규모의 양자컴퓨터)단계의 양자컴퓨터이며
양자컴퓨터의 큐빗을 구현하는 방식은 초전도체,이온트랩,위상입자,전자스핀 등이 있다
발전이 가장 빠른건 초전도체 방식이며 단점은 현대기술로 오류보정을 위해 물리큐빗을 구축하는데 한계가있으며 절대온도에 가깝게 냉각해야한다.
가장 진보된 이온트랩 방식은 기술이 완성된다면 원자시계를 통해 상온에서도 작동가능하다고 한다. 그러나 양자게이트가 초전도체방식보다 수천배 느리다는 단점이 있다.
위상입자 방식은 구현이 가능하다면 다른 기업들에게서 압도적 우위를 점할수있을정도로 오류로부터 강한 장점을 지니고있다. 마요라나 페르미온이라는 기묘한 입자를 큐빗으로 사용하며 단점은 없다. 아직 프로토타입조차 구현된적이 없기 때문이다. 대표적인 연구기업은 마이크로소프트이다.
전자스핀 방식은 절대온도에 가깝게 냉각하지 않아도 작동이 가능하고 실리콘을 사용하므로 기존 반도체 파운드리에서도 양산가능하다는 장점이 있다. 그러나 개별전자 위치 지정에 높은 정밀도가 요구되며 초전도 방식과 마찬가지로 매우 차갑게 냉각시켜야 한다는 단점이있다.
최근 구글이 양자우위에 도달했다고 주장하지만 인텔,ibm으로부터 태클을 받고있다. 난수증명문제라는 양자오류로부터 비교적 자유로운 실용성이 의심되는 문제를 풀어놓고 양자우위에 도달했다고 주장하기 때문이다.
범용적인 양자컴퓨터 구현을 위해서는 매우 낮은 오류율이 요구된다. 인텔은 구글의 이같은 편법이 아닌 맥스컷이라는 최적화 문제로 양자컴퓨터의 성능을 테스트하고있다.
또한 질칼라이를 비롯한 그의 동료들은 푸리에 해석을 통해 양자오류를 일정이하로 낮출수가 없으며 대규모의 양자컴퓨터는 불가능하다고 말한다.
양자컴퓨터의 큐빗을 구현하는 방식은 초전도체,이온트랩,위상입자,전자스핀 등이 있다
발전이 가장 빠른건 초전도체 방식이며 단점은 현대기술로 오류보정을 위해 물리큐빗을 구축하는데 한계가있으며 절대온도에 가깝게 냉각해야한다.
가장 진보된 이온트랩 방식은 기술이 완성된다면 원자시계를 통해 상온에서도 작동가능하다고 한다. 그러나 양자게이트가 초전도체방식보다 수천배 느리다는 단점이 있다.
위상입자 방식은 구현이 가능하다면 다른 기업들에게서 압도적 우위를 점할수있을정도로 오류로부터 강한 장점을 지니고있다. 마요라나 페르미온이라는 기묘한 입자를 큐빗으로 사용하며 단점은 없다. 아직 프로토타입조차 구현된적이 없기 때문이다. 대표적인 연구기업은 마이크로소프트이다.
전자스핀 방식은 절대온도에 가깝게 냉각하지 않아도 작동이 가능하고 실리콘을 사용하므로 기존 반도체 파운드리에서도 양산가능하다는 장점이 있다. 그러나 개별전자 위치 지정에 높은 정밀도가 요구되며 초전도 방식과 마찬가지로 매우 차갑게 냉각시켜야 한다는 단점이있다.
최근 구글이 양자우위에 도달했다고 주장하지만 인텔,ibm으로부터 태클을 받고있다. 난수증명문제라는 양자오류로부터 비교적 자유로운 실용성이 의심되는 문제를 풀어놓고 양자우위에 도달했다고 주장하기 때문이다.
범용적인 양자컴퓨터 구현을 위해서는 매우 낮은 오류율이 요구된다. 인텔은 구글의 이같은 편법이 아닌 맥스컷이라는 최적화 문제로 양자컴퓨터의 성능을 테스트하고있다.
또한 질칼라이를 비롯한 그의 동료들은 푸리에 해석을 통해 양자오류를 일정이하로 낮출수가 없으며 대규모의 양자컴퓨터는 불가능하다고 말한다.
질액클라이좌 2046번째 등장
몇번째야 이새낀 나이헛먹은 자식이래도 꼴에 애미가밥은차려주든가보네
이 ㅂㅅ은 언제까지 질칼라이 들먹일꺼냐 지애비인가
질칼라이좌 시즌 27161호 등장 ㅋㅋㅋ
질칼라이 인터뷰 조작하다가 걸려놓고 또 왔냐
ㅋㅋ 더더욱 안오네 .