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第三百二十九章 量子困境

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然环境中。

  因此,其达成的方式也不只一种,就好比量子计算的研究范围已经从超导量子前进到光量子,甚至基于数字退火技术的半导体量子亦已经量产。

  换言之,只要材料引发的现象能够观测出量子物理特征,就有可能拿来计算。

  只是经过将近 20 年的发展,以超导技术为核心的量子计算商用脚步在软件生态成熟度不足,且量产难度极高的情况下,在实际应用层面上还有很大的限制。

  虽然从目前各家的量子比特规模来预测量子霸权将由谁掌握,但实际上,量子计算的最大限制不是算力的不足,而是难以普及,使得生态发展难以有效往前进。

  也因为目前量子计算的局限性,如果能够通过既有的半导体生产技术,解决量子计算芯片的规模扩增与大批量生产问题。

  那么,量子芯片或许可以比预期更早进入到一般计算应用中,并加速相关生态成熟,成为包含 PC、智能家居、汽车,甚至各种联网设备的计算核心,并彻底改变人类的生活。

  事实上银河科技的超导量子芯片已经接近实用阶段,毕竟银河科技拥有常温超导体,可以摆脱超导量子芯片所需要的庞大冷却架构。

  但是接近实用,就代表着还没有真正可以投入使用。

  黄豪杰和银河科技的量子计算机研究所,一直在考虑如何将电子计算机平稳的过渡到量子计算机,如果全部推倒重来,这个代价无疑是难以承受的。

  现在银河科技生产的绝大多数量子计算机,都使用于科研领域之中,没有一个完整的生态,量子计算机真的难以被民众接受。

  毕竟现在电子计算机的性能已经非常强大了,个人移动终端或者电脑之类的性能,已经有明显的性能过剩情况了。

  而银河科技自己使用的超导电子计算机,那性能就更加强大了,所以民用领域之中,对于量子芯片的需求非常小。

  不过本着技术储备的想法,银河科技还是投入了巨大的力量来研发量子芯片,目前量子芯片已经可以做到集成600万个左右的量子比特。

  这个级别的量子芯片技术,已经是独步世界了,

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