양자컴퓨터가 할수있는일은 느릴뿐이지 고전컴퓨터도 할수있다 하지만 현재 양자컴퓨터의 수준은 난수증명을 하는데 그치고있다
범용적인 양자컴퓨터 개발을 위해선 매우 낮은 오류율이 필요한데 이는 곧 양자오류를 첨단을 달리는 대기업들도 잡을수가 없다는 뜻이다
고전컴퓨터는 느리지만 정확한 계산을 하는 반면 양자컴퓨터는 양자오류때문에 같은계산을 수천번 이상 반복해야 원하는 결과를 얻을수있다
양자의 원리를 이용한다는것은 동전의 양면과도 같아서 장점이 단점을 불러일으키는 결과를 초래한다
그리고 현재의 기술로는 단점을 해결할수가없다
그렇기에 nisq(오류가 있는 중간규모의 양자컴퓨터)라는 어중간한 단계를 대기업들도 인정하고 큐빗의 양과 질을 늘리는데에 집중하고 있는것이다
양자컴퓨터는 2025년에 거품이 터질 가능성이 높으며
고전컴퓨터가 이대로 계속발전해줘야 적어도 21세기 말에는 특이점이 올수있다
범용적인 양자컴퓨터 개발을 위해선 매우 낮은 오류율이 필요한데 이는 곧 양자오류를 첨단을 달리는 대기업들도 잡을수가 없다는 뜻이다
고전컴퓨터는 느리지만 정확한 계산을 하는 반면 양자컴퓨터는 양자오류때문에 같은계산을 수천번 이상 반복해야 원하는 결과를 얻을수있다
양자의 원리를 이용한다는것은 동전의 양면과도 같아서 장점이 단점을 불러일으키는 결과를 초래한다
그리고 현재의 기술로는 단점을 해결할수가없다
그렇기에 nisq(오류가 있는 중간규모의 양자컴퓨터)라는 어중간한 단계를 대기업들도 인정하고 큐빗의 양과 질을 늘리는데에 집중하고 있는것이다
양자컴퓨터는 2025년에 거품이 터질 가능성이 높으며
고전컴퓨터가 이대로 계속발전해줘야 적어도 21세기 말에는 특이점이 올수있다
ㅄ
틀
이게 맞다