chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

摩爾定律終結后量子計算將擔重任

我快閉嘴 ? 來源:科技日報 ? 作者:吳長鋒 ? 2021-02-25 11:36 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一臺30個量子比特的量子計算機的計算能力和一臺每秒萬億次浮點運算的經典計算機水平相當。據(jù)科學家估計,一臺50比特的量子計算機,在處理一些特定問題時,計算速度將超越現(xiàn)有最強的超級計算機。

早在20世紀80年代,美國著名物理學家費曼提出了按照量子力學規(guī)律工作的計算機的概念,這被認為是最早的量子計算機的構想,此后科技界就沒有停止過探索。

近年來,量子計算機領域頻頻傳來重要進展:美國霍尼韋爾公司表示研發(fā)出64量子體積的量子計算機,性能是上一代的兩倍;2020年底,中國科學技術大學潘建偉教授等人成功構建76個光子的量子計算機“九章”;2月初,我國本源量子計算公司負責開發(fā)的中國首款量子計算機操作系統(tǒng)“本源司南”正式發(fā)布……

作為“未來100年內最重要的計算機技術”“第四次工業(yè)革命的引擎”,量子計算對于很多人來說,就像是屬于未來的黑科技,代表著人類技術水平在想象力所及范圍之內的巔峰。世界各國紛紛布局量子計算并取得不同成就后證實,量子計算雖然一直“停在未來”,但“未來可期”。

摩爾定律終結后量子計算將擔重任

20世紀60年代,平面型集成電路問世,光刻技術成為了半導體元器件性能的決定因素:只要光刻精度不斷提高,元器件的密度也會相應提高。因此,平面工藝被認為是“半導體的工業(yè)鍵”,也是摩爾定律問世的技術基礎。

摩爾定律指出,平均每18個月,集成電路芯片上所集成的電路數(shù)目就翻一倍。雖然這并不是一個嚴謹?shù)目茖W定律,但在一定程度上反映了信息化大數(shù)據(jù)時代人類對計算能力指數(shù)增長的期待。

隨著芯片集成度不斷提高,我們的手機電腦等電子產品也在不斷更新?lián)Q代。那么,摩爾定律會不會被終結?

摩爾定律的技術基礎天然地受到兩種主要物理限制:一是巨大的能耗讓芯片有被燒壞的危險。芯片發(fā)熱主要是因為計算機門操作時,其中不可逆門操作會丟失比特,每丟失一個比特就會產生相應熱量,操作速度越快,單位時間內產生的熱量就越多,計算機溫度必然會迅速上升,必須消耗大量能量用于散熱,否則芯片將被高溫燒壞。

二是量子隧穿效應會限制集成電路的精細程度。為了提高集成度,晶體管會越做越小,當晶體管小到只有一個電子時,量子隧穿效應就會出現(xiàn)。在勢壘一邊平動的粒子,當動能小于勢壘高度時,按照經典力學,粒子是不可能越過勢壘的;而對于微觀粒子,量子力學卻證明它仍有一定的概率貫穿勢壘,實際也是如此,這種現(xiàn)象稱為隧穿效應。簡單來說,當集成電路的精細程度達到了一定級別,特別是當電路的線寬接近電子波長的時候,電子就通過隧穿效應而穿透絕緣層,使器件無法正常工作。

鑒于以上兩點,物理學家預言摩爾定律終將終結。現(xiàn)有基于半導體芯片技術的經典計算機,芯片集成密度不可能永遠增加,總會趨近于物理極限,應付日益增長的數(shù)據(jù)處理需求可能越來越困難。

最新一代的英特爾酷睿處理器,它的芯片每一平方毫米的面積已經集成了一億個晶體管。我國的太湖之光超級計算機,大約用了四萬多個CPU。如果摩爾定律終結,提高運算速度的途徑是什么?破局的方向指向了量子計算。

量子比特讓信息處理速度指數(shù)提升

給經典計算機帶來障礙的量子效應,反而成為了量子計算機的助力。

費曼認為微觀世界的本質是量子的,想要模擬它,就得用和自然界的工作原理一樣的方式,也就是量子的方式才行。他將物理學和計算機理論聯(lián)系到一起,提出了基于量子態(tài)疊加等原理的量子計算機概念。

比特是信息操作的基本單元,基于量子疊加態(tài)原理,科學家們嘗試用量子比特取代經典比特。

經典比特有且僅有兩個可能的狀態(tài),經常用“0”和“1”來表示,就好比一個開關,只有開和關兩個狀態(tài)。而量子比特就好比一個旋鈕,是連續(xù)可調的,它可以指向任何一個角度。也就是說,量子比特不只有兩個狀態(tài),可以處于0和1之間任意比例的疊加態(tài)。想象一下,一枚擺在桌上靜止的硬幣,你只能看到它的正面或背面;當你把它快速旋轉起來,你看到的既是正面,又是背面。于是,一臺量子計算機就像許多硬幣同時翩翩起舞。

假設一臺經典計算機有兩個比特,在某一確定時刻,它最多只能表示00、10、01、11這四種可能性的一種;而量子計算由于疊加性,它可以同時表示出四種信息狀態(tài)。

對于經典計算機來說,N個比特只可能處在2N個狀態(tài)中的一種情況,而對于量子比特來說,N個量子比特可以處于2N個狀態(tài)任意比例疊加。理論上,如果對N個比特的量子疊加態(tài)進行運算操作,等于同時操控2的N次方個狀態(tài)。隨著可操縱比特數(shù)增加,信息的存儲量和運算的速度會呈指數(shù)增加,經典計算機將望塵莫及。

有報道指出,一臺30個量子比特的量子計算機的計算能力和一臺每秒萬億次浮點運算的經典計算機水平相當,是今天經典臺式機速度的一萬倍。據(jù)科學家估計,一臺50比特的量子計算機,在處理一些特定問題時,計算速度將超越現(xiàn)有最強的超級計算機。

多種發(fā)展方案未來可期

量子計算機是宏觀尺度的量子器件,環(huán)境不可避免會導致量子相干性的消失(即消相干),一旦量子特性被破壞,將導致量子計算機并行運算能力基礎消失,變成經典的串行運算,這是量子計算機研究的主要障礙。

即便量子計算機的研究已經出現(xiàn)諸多成果,但還處在早期發(fā)展的階段。倘若類比經典計算機,今天的量子計算機幾乎是位于經典計算機的電子管時代,就連最底層的物理載體還沒有完全形成。

目前主流的技術路徑有超導、半導、離子阱、光學以及量子拓撲這五個方向,前四種路徑均已制作出物理原型機。各國科學家研究比較多、也相對成熟的有超導量子計算、半導量子點量子計算等。

超導量子計算的核心單元是一種“超導體-絕緣體-超導體”三層結構的約瑟夫森結電子器件,類似晶體管的PN結。其中間絕緣層的厚度不超過10納米,能夠形成一個勢壘,超導電子能夠隧穿該勢壘形成超導電流。與其他量子體系相比,超導量子電路的能級結構可通過對電路的設計進行定制,或通過外加電磁信號進行調控。而且,基于現(xiàn)有的集成電路工藝,約瑟夫森結量子電路還具有可擴展性。這些優(yōu)點使超導量子電路成為實現(xiàn)可擴展量子計算最有前景的物理方案之一。

量子點量子計算,是利用了半導體量子點中的電子自旋作為量子比特。量子點是一種有著三維量子強束縛的半導體異質結結構,其中電子的能級是分立的,類似于電子在原子中的能級結構,因此被稱為“人造原子”。量子比特編碼在電子的自旋態(tài)上,使用微波脈沖或者純電學的方法進行單量子比特操控。量子點方案的優(yōu)點則是量子位可以是嵌套在固態(tài)量子器件上,這與經典計算機的大規(guī)模集成電路的設計相似,被認為是最有可能實現(xiàn)大規(guī)模量子計算機的候選方案。

量子計算機的運算速度取決于其能夠操控的量子比特數(shù)。由于消相干的存在,操控量子比特難免出現(xiàn)錯誤,從而計算失效。以超導量子計算為例,一億次的操控最多只允許犯一次錯誤。操控量子比特難度如此之大,以至于早期許多科學家認為量子計算機不可能制造出來。

目前而言,超導量子芯片要比半導體量子芯片發(fā)展得更快。2019年,谷歌公司發(fā)布了53個超導量子比特的量子計算原型機“懸鈴木”。2020年12月4日,中國科大潘建偉團隊構建起76個光量子的量子計算原型機“九章”,處理高斯玻色取樣的速度比目前最快的超級計算機快一百萬億倍。

不過,無論是“懸鈴木”還是“九章”,目前都只是僅能夠處理運算特定數(shù)學問題的“原型機”。而我們的“星辰大海”是造出有大規(guī)模容錯能力的通用量子計算機。畢竟,量子時代的“未來已來”,超強的量子計算值得期待。
責任編輯:tzh

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    462

    文章

    53550

    瀏覽量

    459266
  • 半導體
    +關注

    關注

    336

    文章

    29999

    瀏覽量

    258444
  • cpu
    cpu
    +關注

    關注

    68

    文章

    11218

    瀏覽量

    222974
  • 計算機
    +關注

    關注

    19

    文章

    7764

    瀏覽量

    92690
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    量子AI,芯片的新解藥

    本文由半導體產業(yè)縱橫(ID:ICVIEWS)編譯自eletimes量子AI助力,半導體供應鏈韌性升級。幾十年來,硅一直是計算機發(fā)展的主要驅動力,但摩爾定律如今已接近極限。隨著對芯片速度和能效要求
    的頭像 發(fā)表于 11-12 09:40 ?816次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>AI,芯片的新解藥

    摩爾定律 “踩剎車” ,三星 、AP、普迪飛共話半導體制造新變革新機遇

    ,揭示行業(yè)正處于從“晶體管密度驅動”向“系統(tǒng)級創(chuàng)新”轉型的關鍵節(jié)點。隨著摩爾定律放緩、供應鏈分散化政策推進,一場融合制造技術革新與供應鏈數(shù)字化的產業(yè)變革正在上演。
    的頭像 發(fā)表于 08-19 13:48 ?1067次閱讀
    當<b class='flag-5'>摩爾定律</b> “踩剎車” ,三星 、AP、普迪飛共話半導體制造新變革新機遇

    Chiplet與3D封裝技術:摩爾時代的芯片革命與屹立芯創(chuàng)的良率保障

    摩爾定律逐漸放緩的背景下,Chiplet(小芯片)技術和3D封裝成為半導體行業(yè)突破性能與集成度瓶頸的關鍵路徑。然而,隨著芯片集成度的提高,氣泡缺陷成為影響封裝良率的核心挑戰(zhàn)之一。
    的頭像 發(fā)表于 07-29 14:49 ?741次閱讀
    Chiplet與3D封裝技術:<b class='flag-5'>后</b><b class='flag-5'>摩爾</b>時代的芯片革命與屹立芯創(chuàng)的良率保障

    晶心科技:摩爾定律放緩,RISC-V在高性能計算的重要性突顯

    運算還是快速高頻處理計算數(shù)據(jù),或是超級電腦,只要設計或計算系統(tǒng)符合三項之一即可稱之為HPC。 摩爾定律走過數(shù)十年,從1970年代開始,世界領導廠商建立晶圓廠、提供制程工藝,在28nm之前取得非常大的成功。然而28nm之后
    的頭像 發(fā)表于 07-18 11:13 ?4023次閱讀
    晶心科技:<b class='flag-5'>摩爾定律</b>放緩,RISC-V在高性能<b class='flag-5'>計算</b>的重要性突顯

    電力電子中的“摩爾定律”(2)

    04平面磁集成技術的發(fā)展在此基礎上,平面磁集成技術開始廣泛應用于高功率密度場景,通過變壓器的繞組(winding)設計在pcb電路板上從而代替利茲線,從而極大降低了變壓器的高度。然而pcb的銅帶厚度并不大,一般不會超過4oz(140μm),因此想要通過pcb傳輸大電流會有極大的損耗。為
    的頭像 發(fā)表于 05-17 08:33 ?535次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(2)

    跨越摩爾定律,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規(guī)則

    。 然而,隨著摩爾定律逼近物理極限,傳統(tǒng)掩模設計方法面臨巨大挑戰(zhàn),以2nm制程為例,掩膜版上的每個圖形特征尺寸僅為頭發(fā)絲直徑的五萬分之一,任何微小誤差都可能導致芯片失效。對此,新思科技(Synopsys)推出制造解決方案,尤其是
    的頭像 發(fā)表于 05-16 09:36 ?5454次閱讀
    跨越<b class='flag-5'>摩爾定律</b>,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規(guī)則

    電力電子中的“摩爾定律”(1)

    本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎作品,來自上??萍即髮W劉賾源的投稿。著名的摩爾定律中指出,集成電路每過一定時間就會性能翻倍,成本減半。那么電力電子當中是否也存在著摩爾定律呢?1965年,英特爾
    的頭像 發(fā)表于 05-10 08:32 ?684次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)

    玻璃基板在芯片封裝中的應用

    上升,摩爾定律的延續(xù)面臨巨大挑戰(zhàn)。例如,從22納米工藝制程開始,每一代技術的設計成本增加均超過50%,3納米工藝的總設計成本更是高達15億美元。此外,晶體管成本縮放規(guī)律在28納米制程已經停滯。
    的頭像 發(fā)表于 04-23 11:53 ?2436次閱讀
    玻璃基板在芯片封裝中的應用

    瑞沃微先進封裝:突破摩爾定律枷鎖,助力半導體新飛躍

    在半導體行業(yè)的發(fā)展歷程中,技術創(chuàng)新始終是推動行業(yè)前進的核心動力。深圳瑞沃微半導體憑借其先進封裝技術,用強大的實力和創(chuàng)新理念,立志半導體行業(yè)邁向新的高度。 回溯半導體行業(yè)的發(fā)展軌跡,摩爾定律無疑是一個重要的里程碑
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:33 ?716次閱讀
    瑞沃微先進封裝:突破<b class='flag-5'>摩爾定律</b>枷鎖,助力半導體新飛躍

    混合鍵合中的銅連接:或成摩爾定律救星

    混合鍵合3D芯片技術拯救摩爾定律。 為了繼續(xù)縮小電路尺寸,芯片制造商正在爭奪每一納米的空間。但在未來5年里,一項涉及幾百乃至幾千納米的更大尺度的技術可能同樣重要。 這項技術被稱為“混合鍵合”,可以
    的頭像 發(fā)表于 02-09 09:21 ?1125次閱讀
    混合鍵合中的銅連接:或成<b class='flag-5'>摩爾定律</b>救星

    石墨烯互連技術:延續(xù)摩爾定律的新希望

    半導體行業(yè)長期秉持的摩爾定律(該定律規(guī)定芯片上的晶體管密度大約每兩年應翻一番)越來越難以維持??s小晶體管及其間互連的能力正遭遇一些基本的物理限制。特別是,當銅互連按比例縮小時,其電阻率急劇上升,這會
    的頭像 發(fā)表于 01-09 11:34 ?869次閱讀

    摩爾定律是什么 影響了我們哪些方面

    摩爾定律是由英特爾公司創(chuàng)始人戈登·摩爾提出的,它揭示了集成電路上可容納的晶體管數(shù)量大約每18-24個月增加一倍的趨勢。該定律不僅推動了計算機硬件的快速發(fā)展,也對多個領域產生了深遠影響。
    的頭像 發(fā)表于 01-07 18:31 ?2913次閱讀

    【一文看懂】什么是量子計算?

    如何工作?它為什么能夠解決傳統(tǒng)計算機無法應對的挑戰(zhàn)?在這篇文章中,我們深入探討量子計算的本質、原理、實現(xiàn)方式以及應用前景,幫助您全面了解這項未來科技。本篇文章將從以
    的頭像 發(fā)表于 01-02 14:08 ?2141次閱讀
    【一文看懂】什么是<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算</b>?

    量子通信與量子計算的關系

    量子通信與量子計算是兩個緊密相連的領域,它們之間存在密切的關系,具體表現(xiàn)在以下幾個方面: 一、基本概念 量子通信 :是利用量子疊加態(tài)和糾纏效
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:53 ?2145次閱讀