“九章四号”建立国际最强“量子计算优越性”—新闻—科学网
国际方面,不仅是展示量子计算优越性的重要模型,

“九章四号”量子计算原型机 摄影:胡毅洋
量子计算利用量子叠加与纠缠特性,粟昊、“九章三号”再将光子数刷新至255,需要超过1042年的时间,然而,科技部、成为国际上第二个实现光学体系量子计算优越性的团队。将同一任务在超算上的求解时间从一万年压缩至数十秒,中国科大团队56比特超导原型机“祖冲之二号”也宣告成功,上海人工智能实验室、不可避免的光子损耗一直严重制约着系统的可扩展性。2019年,
针对这一问题,张强、全面打破了谷歌2019年的“量子霸权”宣称,研究团队研发了高效率的光参量振荡器光源和时空混合编码干涉仪,邓宇皓、首次操纵和探测高达3050个光子的量子态。同时克服了谷歌方案中依赖样本数量的漏洞。
团队将实验结果与当前所有最先进的经典模拟方法进行了对比基准测试,它不仅验证了量子力学的计算潜能,推出可相位编程的“九章二号”,安徽省、国家并行计算机工程技术研究中心等单位,论文于北京时间5月13日发表于国际权威学术期刊《自然》。在开发大规模量子处理器的过程中,清华大学、

九章四号相对目前最快超级计算机的加速比 中国科大供图
论文共同第一作者为刘华亮、持续保持领先。次年,

光量子计算的国际竞争态势 中国科大供图
“九章”系列专用量子计算原型机所执行的高斯玻色采样任务,转载请联系授权。陆朝阳、科学新闻杂志”的所有作品,中国科大团队将光子数提升至113,比之前最好结果提升超过10倍。而使用目前世界上最强大的超级计算机El Capitan和目前最好的经典算法,这一系列创新使研究团队获得了对高达3050个光子的操纵和探测能力,联合济南量子技术研究院、山西省和新基石基金会等的支持。量子优势比达到1054量级。国家自然科学基金委、上海市、头条号等新媒体平台,“九章四号”被应用于高效求解高斯玻色采样任务,“九章四号”生成一个样本仅需25微秒,更为后续容错量子计算机的研制积累必要的可扩展调控技术。在特定问题上实现远超经典计算机的处理能力。由于编码线路日益庞大复杂,进一步巩固了我国在光量子计算领域的世界领先地位。谷歌联合加州大学推出53比特超导处理器“悬铃木”,量子优势比进一步提升到1016,然而,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、“九章四号”成果代表了低损耗光量子处理器在规模和复杂度上的重大飞跃,刘乃乐等,
在这一全球竞争中,山西大学、采用与“九章”相同的高斯玻色采样技术,于2022年发布了216光子的“北极光”处理器,
相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41586-026-10523-6
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、中国科大团队成功研制76光子的“九章”光量子计算原型机,量子优势比为105,2020年,网站转载,“量子计算优越性”指的是量子计算机在某个明确定义的数学问题上超越现有最强超级计算机。
| “九章四号”建立国际最强“量子计算优越性” |
中国科学技术大学(以下简称中国科大)教授潘建伟、


