«Квантовая» диаграма Виенна: как нас дурит научпоп

Хорошо, когда нам простыми словами объясняют сложные вещи, правда? Особенно когда речь про такие неочевидные эффекты как квантовая запутанность, суперпозиция и прочее квантовое. А как здорово, когда квантовый эффект можно увидеть своими глазами! Нам всего-то нужны три простые советские поляризующие пластинки...

https://habr.com/ru/articles/783382/

#квантовая_физика #белл #поляризация #свет #квантовая_диаграмма_Виенна #квантовый_парадокс #парадокс #парадоксы #квантовый #удивительное_рядом

«Квантовая» диаграма Виенна: как нас дурит научпоп

Хорошо, когда нам простыми словами объясняют сложные вещи, правда? Особенно когда речь про такие неочевидные эффекты как квантовая запутанность, суперпозиция и прочее квантовое. А как здорово, когда...

Хабр
Новый китайский квантовый компьютер в миллион раз превосходит мощность машины Google. Возможно, он самый быстрый в мире.
#компьютер #квантовый
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.180501
Strong Quantum Computational Advantage Using a Superconducting Quantum Processor

Two experimental quantum computers tackle the most complex problems yet, suggesting an end to the debate on whether quantum ``primacy''---the point at which a quantum computer outperforms the best possible classical computer---can be reached.

Два года назад гигант Google объявил о достижении "квантового превосходства". Тогда компьютер Sycamore представлял собой гигантский скачок в мире квантовых вычислений. И все же китайские исследователи недавно объявили, что они разработали ещё более мощный квантовый компьютер.
#компьютер #квантовый
https://arxiv.org/abs/2106.14734v1
Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor

Scaling up to a large number of qubits with high-precision control is essential in the demonstrations of quantum computational advantage to exponentially outpace the classical hardware and algorithmic improvements. Here, we develop a two-dimensional programmable superconducting quantum processor, \textit{Zuchongzhi}, which is composed of 66 functional qubits in a tunable coupling architecture. To characterize the performance of the whole system, we perform random quantum circuits sampling for benchmarking, up to a system size of 56 qubits and 20 cycles. The computational cost of the classical simulation of this task is estimated to be 2-3 orders of magnitude higher than the previous work on 53-qubit Sycamore processor [Nature \textbf{574}, 505 (2019)]. We estimate that the sampling task finished by \textit{Zuchongzhi} in about 1.2 hours will take the most powerful supercomputer at least 8 years. Our work establishes an unambiguous quantum computational advantage that is infeasible for classical computation in a reasonable amount of time. The high-precision and programmable quantum computing platform opens a new door to explore novel many-body phenomena and implement complex quantum algorithms.