量子電腦



https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computing

2015年5月,IBM在量子運算上取得兩項關鍵性突破,開發出四量子位原型電路(four quantum bit circuit),成為未來10年量子電腦基礎。另外一項是,可以同時發現兩項量子的錯誤型態,分別為bit-flip(位元翻轉)與phase-flip(相位翻轉),不同於過往在同一時間內只能找出一種錯誤型態,使量子電腦運作更為穩定。

2016年8月,美國馬里蘭大學學院市分校發明世界上第一台由5量子位元組成的可編程量子電腦。

2017年5月,中國科學院宣布製造出世界首台超越早期經典電腦的光量子電腦,研發了10位元超導量子線路樣品,通過高精度脈衝控制和全局糾纏操作,成功實現了目前世界上最大數目的超導量子位元多體純糾纏,並通過層析測量方法完整地刻畫了十位元量子態。此原型機的「玻色取樣」速度比國際同行之前所有實驗機加快至少24000倍,比人類歷史上第一台電子管計算機(ENIAC)和第一台電晶體計算機(TRADIC)運行速度快10-100倍,雖然還是緩慢但已經逐步跨入實用價值階段。

2017年7月,美國研究人員宣布完成51個量子位元的量子電腦模擬器。哈佛大學米哈伊爾·盧金(Mikhail Lukin)在莫斯科量子技術國際會議上宣布這一訊息。量子模擬器使用了雷射冷卻的原子,並使用雷射將原子固定。


https://technews.tw/2017/10/17/quantum-computation-trend-google/

Google 量子電腦 2018 年初測試,料開創新紀元

Google 等運用量子力學(quantum mechanics)打造新型態的電腦。一般電腦運用位元(bit)紀錄處理數據,只能以 1 或 0 的狀態存在,但是量子位元(qubit)具有「疊加」(superposition)特性,能夠同時處於 1 和 0 的狀態。換句話說,傳統位元像是靜止的硬幣,只能出現正面或反面。量子位元則像正在旋轉的硬幣,可以同時秀出硬幣正反面。

微軟執行長 Satya Nadella 以迷宮來解釋一般電腦和量子電腦的差別。一般電腦若要走出迷宮,需要先試走某一條路,撞牆後倒退,重新嘗試,直到找到出路為止,需要花上許多時間才能找到答案。但是量子電腦能編碼資訊,不只 0 或 1 的狀態,而是 0 和 1 一起,可以同時試驗迷宮內的所有路徑,這就是量子的威力。

量子運算的潛能在於原本需要花上好幾個世代才能處理的問題,有了量子運算在數小時或幾天內就能解決,比方說人工智慧、清淨能源、全球暖化等。但是量子運算難題仍多,次原子粒子難以處理,電腦也還在研發當中,仍有許多障礙。

2017年7月,美國研究人員宣布完成51個量子位元的量子電腦模擬器。哈佛大學米哈伊爾·盧金(Mikhail Lukin)在莫斯科量子技術國際會議上宣布這一訊息。量子模擬器使用了雷射冷卻的原子,並使用雷射將原子固定。


各國公家投入量子領域的研究經費非常高,而且並不只限於美國,麥肯錫統計的2015年量子相關科技研發經費如下圖:
上圖是經濟學人根據麥肯錫的調查數據所整理出來的,可以看到2015年一整年,美國、歐洲和中國各投入了360M€、550M€和220M€的研發經費在各種量子領域中,而全球研發總支出更高達1.5B€!

專利申請上的分布如下圖:
從上圖可以看到,整個歷史累積下來,美國和中國在量子技術的專利申請上毫無意外地位居前兩名,其中中國在量子加密技術(Quantum cryptography)上更是大幅超越美國高居第一。但更有趣的是,美國的專利申請在2005年前後到達了高峰,隨後幅度就大幅縮小,反而是中國的專利申請數量從2010年起飛,然後持續放大中。這也造成一些美國專家憂心中國量子技術超越美國,就像有些專家憂心阿里巴巴橫掃美國一樣。

https://www.bnext.com.tw/article/47890/quantum-qubit-quantum-manifesto


程式語言編年史

程式語言編年史原文 下面這張圖片描繪了整個程式語言的歷史。包括各種程式語言的發明人、程式語言的特點和適用領域、被什麼網站或公司使用等 (檢視 完整高清圖 )。 之所以會有那麼多不同的程式語言是因為設計程式語言的初衷不同、對語言學習曲線的追求不同、不同程式之間的執行成本差異...