2026-09-26 12:23:50 分类:正文
去年9月23号,我在南京浦口一栋不起眼的灰白小楼里,隔着三层防共振的真空玻璃,盯着一台机器看了十分钟。那就是我第一次近距离见量子计算机。
它完全不是好莱坞电影里那种闪着蓝光、占满整间屋子的科幻怪物。核心计算部分,只有拳头那么大。外面裹着好几层厚厚的绝热材料,连着楼下轰鸣的氦制冷机。整个屋子静悄悄的,只有制冷机微微的震动从脚底传上来。
大多数人对量子计算的第一印象,错得离谱
走出观察室的时候,陪我参观的研究员笑着问,是不是觉得接下来就能看它几秒破解密码,秒杀所有超算?
我点头,他摇头。
我们现在还做不到那个程度。甚至,大多数人对量子计算的理解,从根上就偏了。
很多人说,量子计算就是“同时算所有可能,所以快”。这话对了一半,漏了最关键的后半句——它只会把你要的那个结果的概率放大,其他结果的概率缩小,最后出来对的那个。不是你想的,一万种可能同时出结果给你挑。它更像一个调谐器,不是打印机。
南京实验室低温量子计算样机
你现在拿手机刷短视频的芯片,是经典计算,每个比特要么是0要么是1,像灯要么开要么关。量子比特不一样,它能处于既是0又是1的状态,也就是叠加态。
但这个状态特别娇贵。稍微碰一下,有点温度变化,来个声波震动,它马上就塌缩成确定的0或者1,这个过程叫退相干。现在的量子计算机,要把核心放到零下两百七十多度的环境里,比深空还冷,就是为了尽量推迟退相干。说穿了,就是让量子比特多保持一会儿叠加态,把问题算完。
很多人吹“量子手机”“量子笔记本”,听听就算了。量子比特要这么极端的环境才能工作,你揣兜里?不可能。至少在可见的未来,不可能。
量子比特的纠缠,真的有你想的那么神吗
说到量子计算,绕不开纠缠。就是那个“两个量子不管离多远,一个变了另一个马上跟着变”的东西。
很多自媒体把它吹成“超光速通信”,还说颠覆相对论。扯。
纠缠其实就是,你把两个手套分成两只,一只放南京,一只寄到纽约。你打开南京的包裹,看到是左手,马上就知道纽约那只是右手。不是说你看到左手之后,纽约那只才变成右手,它本来就是配对的。
量子纠缠的神奇,不是它能超光速传信息,是它能让多个量子比特的状态联动,把计算的空间放大N倍。说实话,这个东西说破了也就不难理解,难的是怎么把几十个上百个量子比特稳定地纠缠起来,不中途退相干。
量子纠缠手套配对演示图
现在不少公司对外说自己做了上千比特的量子计算机,这话没说错,但要抠细节——能稳定保持纠缠、拿来干活的比特,远没有这么多。
这就像你盖房子,说我有一千块砖,但八百块是裂的,只能用一百多块,那实际能盖的房子大小,还是看能用的那部分。这个行业现在还在爬坡,没到吹牛皮的时候。
量子计算真正的未来,不在你我手机里
量子计算真正的未来,不在你我手机里
很多人急着问,量子计算到底什么时候能用上?能给我生活带来什么变化?
其实你不用急着在自己的日常里找它。它一开始就不是来抢经典电脑的饭碗的。你刷微信、打游戏、做表格,经典电脑做得好好的,又便宜又稳定,轮不到量子计算来抢。
量子计算天生就是用来干经典计算机干不了的活。
比如研发新药。你要做一个抗癌药,得搞清楚新的药物分子,怎么和癌细胞的蛋白结合。分子本身就是由量子规律支配的,经典计算机模拟分子的相互作用,就像拿乒乓球拍去接羽毛球,动作能做,对不准。量子计算本身就是量子系统,模拟量子问题,刚好就是天生一对。现在已经有药企在用中小型量子计算机试算新的药物分子了,只是还没到做出成品上市那一步。
还有新材料研发。想做能量密度更高的锂电池,想做更高效的太阳能电池,都需要摸清楚材料原子层面的相互作用,这些都是经典计算的噩梦,却是量子计算的舒适区。
哦对,还有那个传得沸沸扬扬的破解密码。确实,成熟的大规模量子计算机能破解现在常用的RSA加密,但那是多少年之后的事?至少二三十年之内,你根本不用怕自己的支付宝密码被量子计算机破解。真到那时候,我们早就换上抗量子加密的新算法了,早就准备好了。
反而那些市面上卖的量子鞋垫量子水杯,全是骗钱的,和量子计算半毛钱关系都没有,别交智商税。
那天从实验室出来,我在门口的街边摊买了一块现蒸的桂花糕,甜香沾了一手指。秋天的南京风很舒服,我就站在路边想,很多颠覆性的技术,一开始都是这个样子。
安安静静待在不起眼的小楼里,没有那么多科幻大片的噱头,大多数人都看不懂它能干嘛,甚至对它有一堆误解。你不用神化它,也不用着急否定它。它不会明天就改变你的生活,也不会永远只是实验室里的玩具。
再过二十年,你吃的对症的新药,你开的续航翻一倍的电动车电池,可能就来自某台量子计算机当年算出来的结果。它会悄悄地改变你的生活,就像很多年前,那台占满整个房间的第一台电子计算机,没人想到今天人人手里都揣着一块比它强亿万倍的芯片。
对吧。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。如有侵权请联系删除。
文章名称:去过南京量子计算实验室后,我推翻了之前所有误解
文章链接:https://www.lfdjt.com/p/keji/a/3299.html