HTML Diff
3 added 3 removed
Original 2026-01-01
Modified 2026-02-21
1 <p><a>#статьи</a></p>
1 <p><a>#статьи</a></p>
2 <ul><li>12 авг 2022</li>
2 <ul><li>12 авг 2022</li>
3 <li>0</li>
3 <li>0</li>
4 </ul><h2>Тест: насколько хорошо ты знаешь, как устроен квантовый компьютер?</h2>
4 </ul><h2>Тест: насколько хорошо ты знаешь, как устроен квантовый компьютер?</h2>
5 <p>Говорят, что после прохождения этого теста люди достигают квантового превосходства!</p>
5 <p>Говорят, что после прохождения этого теста люди достигают квантового превосходства!</p>
6 <p>Автор. Пишет про социальные сети, маркетинг и код. Увлекается иллюстрацией, визуальным повествованием, видеоиграми и кино.</p>
6 <p>Автор. Пишет про социальные сети, маркетинг и код. Увлекается иллюстрацией, визуальным повествованием, видеоиграми и кино.</p>
7 <p>В какой-то момент транзисторы и бинарная система показались слишком скучными - тогда физики-математики решили сделать свой компьютер с блек-джеком и фотонами. Дело зашло так далеко, что сейчас квантовым компьютерам пророчат большое будущее в науке, статистике и медицине, появляются "квантовые" языки программирования (QPL, QCL и другие), а разработчики пытаются собрать мегакомп, чтобы достигнуть "квантового превосходства".</p>
7 <p>В какой-то момент транзисторы и бинарная система показались слишком скучными - тогда физики-математики решили сделать свой компьютер с блек-джеком и фотонами. Дело зашло так далеко, что сейчас квантовым компьютерам пророчат большое будущее в науке, статистике и медицине, появляются "квантовые" языки программирования (QPL, QCL и другие), а разработчики пытаются собрать мегакомп, чтобы достигнуть "квантового превосходства".</p>
8 <p>Сегодня смотреть в завтрашний день могут не только лишь все, но десять вопросов нашего теста помогут вам базово разобраться в теме или потешить своё самолюбие и достичь "квантового превосходства" уже сейчас - если вы уже разбираетесь в квантовых компьютерах. Поехали!</p>
8 <p>Сегодня смотреть в завтрашний день могут не только лишь все, но десять вопросов нашего теста помогут вам базово разобраться в теме или потешить своё самолюбие и достичь "квантового превосходства" уже сейчас - если вы уже разбираетесь в квантовых компьютерах. Поехали!</p>
9 <p>Давайте сразу разберёмся: модель квантовых вычислений эффективнее, чем модель двоичных?</p>
9 <p>Давайте сразу разберёмся: модель квантовых вычислений эффективнее, чем модель двоичных?</p>
10 <p>Да, кванты позволяют выполнять операции быстрее.</p>
10 <p>Да, кванты позволяют выполнять операции быстрее.</p>
11 <p>Не любые. Квантовые вычисления годятся для выполнения вероятностных и оптимизационных задач, потому что работают с суперпозицией. Например, факторизация или поиск дискретного логарифма на двоичном компьютере будут выполняться долго, а на квантовом - быстро. В перспективе квантовые компьютеры будут полезны для прогнозирования погоды, котировок на бирже, передвижения городского транспорта. </p>
11 <p>Не любые. Квантовые вычисления годятся для выполнения вероятностных и оптимизационных задач, потому что работают с суперпозицией. Например, факторизация или поиск дискретного логарифма на двоичном компьютере будут выполняться долго, а на квантовом - быстро. В перспективе квантовые компьютеры будут полезны для прогнозирования погоды, котировок на бирже, передвижения городского транспорта. </p>
12 <p>Но надо помнить, что квантовый компьютер работает на такой же модели универсальной машины Тьюринга, что и другие компьютеры, - он не может решать задачи, которые невозможно решить на двоичных компьютерах.</p>
12 <p>Но надо помнить, что квантовый компьютер работает на такой же модели универсальной машины Тьюринга, что и другие компьютеры, - он не может решать задачи, которые невозможно решить на двоичных компьютерах.</p>
13 <p>Нет, кванты хорошо подходят только для определённых задач.</p>
13 <p>Нет, кванты хорошо подходят только для определённых задач.</p>
14 <p>Верно! Квантовые вычисления годятся для специфических задач. Например, факторизации или поиска дискретного логарифма - на двоичном компьютере алгоритм будет выполняться долго, а на квантовом - быстро. В перспективе квантовые компьютеры будут полезны для прогнозирования погоды, котировок на бирже, передвижения городского транспорта.</p>
14 <p>Верно! Квантовые вычисления годятся для специфических задач. Например, факторизации или поиска дискретного логарифма - на двоичном компьютере алгоритм будет выполняться долго, а на квантовом - быстро. В перспективе квантовые компьютеры будут полезны для прогнозирования погоды, котировок на бирже, передвижения городского транспорта.</p>
15 <p>Но надо помнить, что квантовый компьютер работает на такой же модели универсальной машины Тьюринга, что и другие компьютеры, - он не может решать задачи, которые невозможно решить на двоичных компьютерах.</p>
15 <p>Но надо помнить, что квантовый компьютер работает на такой же модели универсальной машины Тьюринга, что и другие компьютеры, - он не может решать задачи, которые невозможно решить на двоичных компьютерах.</p>
16 <p>Главное отличие квантового компьютера от обычного - он работает с помощью кубитов. А чем кубит отличается от классического бита?</p>
16 <p>Главное отличие квантового компьютера от обычного - он работает с помощью кубитов. А чем кубит отличается от классического бита?</p>
17 <p>Кубит находится в состоянии суперпозиции.</p>
17 <p>Кубит находится в состоянии суперпозиции.</p>
18 <p>Верно! Кубит - это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях одновременно.</p>
18 <p>Верно! Кубит - это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях одновременно.</p>
19 <p>Например, монетка в двоичной системе - это бит. Когда мы её подбрасываем, это может дать два исхода: орёл или решка. При втором подкидывании у нас появляется уже два бита информации и четыре возможных исхода.</p>
19 <p>Например, монетка в двоичной системе - это бит. Когда мы её подбрасываем, это может дать два исхода: орёл или решка. При втором подкидывании у нас появляется уже два бита информации и четыре возможных исхода.</p>
20 <p>Кубит - квантовый бит, он фундаментально отличается от двоичного. Монетка, которую мы подкинули, продолжает вращаться, сохраняя оба состояния одновременно. Поймав монетку, мы увидим, в каком состоянии она находится. Так мы производим измерение.</p>
20 <p>Кубит - квантовый бит, он фундаментально отличается от двоичного. Монетка, которую мы подкинули, продолжает вращаться, сохраняя оба состояния одновременно. Поймав монетку, мы увидим, в каком состоянии она находится. Так мы производим измерение.</p>
21 <p>Интересно вот что - две такие подброшенные монетки находятся уже не в двух состояниях, а в четырёх. Три - в восьми, пять - в тридцати двух. Каждая новая подкинутая монетка увеличивает число состояний в два раза. В итоге 300-кубитный компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний, большее, чем число частиц в нашей Вселенной.</p>
21 <p>Интересно вот что - две такие подброшенные монетки находятся уже не в двух состояниях, а в четырёх. Три - в восьми, пять - в тридцати двух. Каждая новая подкинутая монетка увеличивает число состояний в два раза. В итоге 300-кубитный компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний, большее, чем число частиц в нашей Вселенной.</p>
22 - <p>Кубит работает в троичной системе: ноль, единица, время.</p>
22 + <p>Кубит работает троичной системе: ноль, единица, время.</p>
23 <p>Не угадали :) Кубит - это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях. </p>
23 <p>Не угадали :) Кубит - это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях. </p>
24 <p>Например, монетка в двоичной системе - это бит. Когда мы её подбрасываем, это может дать два исхода: орёл или решка. При втором подкидывании у нас появляется уже два бита информации и четыре возможных исхода.</p>
24 <p>Например, монетка в двоичной системе - это бит. Когда мы её подбрасываем, это может дать два исхода: орёл или решка. При втором подкидывании у нас появляется уже два бита информации и четыре возможных исхода.</p>
25 <p>Кубит - квантовый бит, он фундаментально отличается от двоичного. Монетка, которую мы подкинули, продолжает вращаться, сохраняя оба состояния одновременно. Поймав монетку, мы увидим, в каком состоянии она находится. Так мы производим измерение.</p>
25 <p>Кубит - квантовый бит, он фундаментально отличается от двоичного. Монетка, которую мы подкинули, продолжает вращаться, сохраняя оба состояния одновременно. Поймав монетку, мы увидим, в каком состоянии она находится. Так мы производим измерение.</p>
26 <p>Интересно вот что - две такие подброшенные монетки находятся уже не в двух состояниях, а в четырёх. Три - в восьми, пять - в тридцати двух. Каждая новая подкинутая монетка увеличивает число состояний в два раза. В итоге 300-кубитный компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний, большее, чем число частиц в нашей Вселенной.</p>
26 <p>Интересно вот что - две такие подброшенные монетки находятся уже не в двух состояниях, а в четырёх. Три - в восьми, пять - в тридцати двух. Каждая новая подкинутая монетка увеличивает число состояний в два раза. В итоге 300-кубитный компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний, большее, чем число частиц в нашей Вселенной.</p>
27 <p>Кубит находится в состоянии памяти: хранит все совершённые операции с нулями и единицами.</p>
27 <p>Кубит находится в состоянии памяти: хранит все совершённые операции с нулями и единицами.</p>
28 <p>Не угадали :) Кубит - это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях. </p>
28 <p>Не угадали :) Кубит - это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях. </p>
29 <p>Например, монетка в двоичной системе - это бит. Когда мы её подбрасываем, это может дать два исхода: орёл или решка. При втором подкидывании у нас появляется уже два бита информации и четыре возможных исхода.</p>
29 <p>Например, монетка в двоичной системе - это бит. Когда мы её подбрасываем, это может дать два исхода: орёл или решка. При втором подкидывании у нас появляется уже два бита информации и четыре возможных исхода.</p>
30 <p>Кубит - квантовый бит, он фундаментально отличается от двоичного. Монетка, которую мы подкинули, продолжает вращаться, сохраняя оба состояния одновременно. Поймав монетку, мы увидим, в каком состоянии она находится. Так мы производим измерение.</p>
30 <p>Кубит - квантовый бит, он фундаментально отличается от двоичного. Монетка, которую мы подкинули, продолжает вращаться, сохраняя оба состояния одновременно. Поймав монетку, мы увидим, в каком состоянии она находится. Так мы производим измерение.</p>
31 <p>Интересно вот что - две такие подброшенные монетки находятся уже не в двух состояниях, а в четырёх. Три - в восьми, пять - в тридцати двух. Каждая новая подкинутая монетка увеличивает число состояний в два раза. В итоге 300-кубитный компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний, большее, чем число частиц в нашей Вселенной.</p>
31 <p>Интересно вот что - две такие подброшенные монетки находятся уже не в двух состояниях, а в четырёх. Три - в восьми, пять - в тридцати двух. Каждая новая подкинутая монетка увеличивает число состояний в два раза. В итоге 300-кубитный компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний, большее, чем число частиц в нашей Вселенной.</p>
32 <p>Вопрос из курса физики: раз кубит находится в состоянии суперпозиции, то как будут между собой взаимодействовать несколько кубитов? Подсказка: представьте несколько подброшенных монеток.</p>
32 <p>Вопрос из курса физики: раз кубит находится в состоянии суперпозиции, то как будут между собой взаимодействовать несколько кубитов? Подсказка: представьте несколько подброшенных монеток.</p>
33 <p>Они будут проводить вычисления независимо друг от друга.</p>
33 <p>Они будут проводить вычисления независимо друг от друга.</p>
34 <p>Две монетки могут столкнуться друг с другом :) Два кубита ведут себя точно так же - они начинают оказывать влияние друг на друга. </p>
34 <p>Две монетки могут столкнуться друг с другом :) Два кубита ведут себя точно так же - они начинают оказывать влияние друг на друга. </p>
35 <p>Квантовая запутанность позволяет, измерив один кубит, одновременно получить значения всех остальных кубитов. Они сцеплены по принципу квантовой запутанности - такое построение важно для решения некоторых квантовых алгоритмов. </p>
35 <p>Квантовая запутанность позволяет, измерив один кубит, одновременно получить значения всех остальных кубитов. Они сцеплены по принципу квантовой запутанности - такое построение важно для решения некоторых квантовых алгоритмов. </p>
36 <p>Например, у нас есть огромная необработанная база данных, к которой невозможно применить дихотомию - только перебор каждой карточки по очереди. Квантовая система с помощью</p>
36 <p>Например, у нас есть огромная необработанная база данных, к которой невозможно применить дихотомию - только перебор каждой карточки по очереди. Квантовая система с помощью</p>
37 <a>алгоритма Гровера</a><p>сможет найти нужные строки на основе интерференции.</p>
37 <a>алгоритма Гровера</a><p>сможет найти нужные строки на основе интерференции.</p>
38 <p>Вся система будет находиться в состоянии суперпозиции.</p>
38 <p>Вся система будет находиться в состоянии суперпозиции.</p>
39 <p>Верно! Квантовая запутанность позволяет, измерив один кубит, одновременно получить значения всех остальных кубитов. Они сцеплены по принципу квантовой запутанности - такое построение важно для решения некоторых квантовых алгоритмов.</p>
39 <p>Верно! Квантовая запутанность позволяет, измерив один кубит, одновременно получить значения всех остальных кубитов. Они сцеплены по принципу квантовой запутанности - такое построение важно для решения некоторых квантовых алгоритмов.</p>
40 <p>Например, у нас есть огромная необработанная база данных, к которой невозможно применить дихотомию - только перебор каждой карточки по очереди. Квантовая система с помощью</p>
40 <p>Например, у нас есть огромная необработанная база данных, к которой невозможно применить дихотомию - только перебор каждой карточки по очереди. Квантовая система с помощью</p>
41 <a>алгоритма Гровера</a><p>сможет найти нужные строки на основе интерференции.</p>
41 <a>алгоритма Гровера</a><p>сможет найти нужные строки на основе интерференции.</p>
42 <p>В компьютерах биты реализованы с помощью транзисторов. Кубитам же нужна другая аппаратная часть - квантовый объект. Как он устроен?</p>
42 <p>В компьютерах биты реализованы с помощью транзисторов. Кубитам же нужна другая аппаратная часть - квантовый объект. Как он устроен?</p>
43 <p>Объект удерживают кванты, и в течение некоторого времени на нём выполняются операции.</p>
43 <p>Объект удерживают кванты, и в течение некоторого времени на нём выполняются операции.</p>
44 <p>Верно! Физикам потребовалось много времени, чтобы воплотить теорию квантовых вычислений в физическом объекте. </p>
44 <p>Верно! Физикам потребовалось много времени, чтобы воплотить теорию квантовых вычислений в физическом объекте. </p>
45 <p>По сути, всё сводится к тому, что кубиты удерживают кванты, - это состояние называют временем когерентности кубита. </p>
45 <p>По сути, всё сводится к тому, что кубиты удерживают кванты, - это состояние называют временем когерентности кубита. </p>
46 <p>В зависимости от используемой аппаратной платформы (фотоны, ионы, электронные спины) длительность вычисления может составлять от пары наносекунд до нескольких секунд. За это время можно производить тысячи операций.</p>
46 <p>В зависимости от используемой аппаратной платформы (фотоны, ионы, электронные спины) длительность вычисления может составлять от пары наносекунд до нескольких секунд. За это время можно производить тысячи операций.</p>
47 <p>В объекте находятся два кванта, которым задаёт значение оператор.</p>
47 <p>В объекте находятся два кванта, которым задаёт значение оператор.</p>
48 <p>Не угадали - квантов может быть много, и значения им задают законы макромира.</p>
48 <p>Не угадали - квантов может быть много, и значения им задают законы макромира.</p>
49 <p>Физикам потребовалось много времени, чтобы воплотить теорию квантовых вычислений в физическом объекте. Общее устройство сводится к тому, что кубиты удерживают кванты, - это состояние называют временем когерентности кубита. </p>
49 <p>Физикам потребовалось много времени, чтобы воплотить теорию квантовых вычислений в физическом объекте. Общее устройство сводится к тому, что кубиты удерживают кванты, - это состояние называют временем когерентности кубита. </p>
50 <p>В зависимости от используемой аппаратной платформы (фотоны, ионы, электронные спины) длительность вычисления может составлять от пары наносекунд до нескольких секунд. За это время можно производить тысячи операций. </p>
50 <p>В зависимости от используемой аппаратной платформы (фотоны, ионы, электронные спины) длительность вычисления может составлять от пары наносекунд до нескольких секунд. За это время можно производить тысячи операций. </p>
51 - <p>Объект вращается вокуг оси, создаёт гравитацию и производит вероятностные вычисления.</p>
51 + <p>Объект вращается вокруг оси, создаёт гравитацию и производит вероятностные вычисления.</p>
52 <p>Было бы круто, но всё работает по-другому. Физикам потребовалось много времени, чтобы воплотить теорию квантовых вычислений в физическом объекте. Общее устройство сводится к тому, что кубиты удерживают кванты, - это состояние называют временем когерентности кубита. </p>
52 <p>Было бы круто, но всё работает по-другому. Физикам потребовалось много времени, чтобы воплотить теорию квантовых вычислений в физическом объекте. Общее устройство сводится к тому, что кубиты удерживают кванты, - это состояние называют временем когерентности кубита. </p>
53 <p>В зависимости от используемой аппаратной платформы (фотоны, ионы, электронные спины) длительность вычисления может составлять от пары наносекунд до нескольких секунд. За это время можно производить тысячи операций.</p>
53 <p>В зависимости от используемой аппаратной платформы (фотоны, ионы, электронные спины) длительность вычисления может составлять от пары наносекунд до нескольких секунд. За это время можно производить тысячи операций.</p>
54 <p>Окей, мы разобрались, что кванты "удерживаются" для вычислений в специальных объектах. Но зачем?</p>
54 <p>Окей, мы разобрались, что кванты "удерживаются" для вычислений в специальных объектах. Но зачем?</p>
55 <p>Для вычислений подходят только определённые кванты.</p>
55 <p>Для вычислений подходят только определённые кванты.</p>
56 <p>Подходят все, вопрос в том, как их "спрятать" от влияния внешнего мира. </p>
56 <p>Подходят все, вопрос в том, как их "спрятать" от влияния внешнего мира. </p>
57 <p>Процесс деградации квантового состояния называют декогеренцией - это потеря системой своих свойств из-за окружающей среды. </p>
57 <p>Процесс деградации квантового состояния называют декогеренцией - это потеря системой своих свойств из-за окружающей среды. </p>
58 <p>Кванты настолько чувствительны, что на них могут влиять не только магнитные и радиоволны, но даже квантовые частицы с дальних планет, - законы в квантовом мире работают совсем по-другому.</p>
58 <p>Кванты настолько чувствительны, что на них могут влиять не только магнитные и радиоволны, но даже квантовые частицы с дальних планет, - законы в квантовом мире работают совсем по-другому.</p>
59 <p>На кванты влияет практически всё вокруг, поэтому они нестабильны.</p>
59 <p>На кванты влияет практически всё вокруг, поэтому они нестабильны.</p>
60 <p>Верно! Процесс деградации квантового состояния называют декогеренцией - это потеря системой своих свойств из-за окружающей среды. </p>
60 <p>Верно! Процесс деградации квантового состояния называют декогеренцией - это потеря системой своих свойств из-за окружающей среды. </p>
61 <p>Кванты настолько чувствительны, что на них могут влиять не только магнитные и радиоволны, но даже квантовые частицы с дальних планет, - законы в квантовом мире работают совсем по-другому.</p>
61 <p>Кванты настолько чувствительны, что на них могут влиять не только магнитные и радиоволны, но даже квантовые частицы с дальних планет, - законы в квантовом мире работают совсем по-другому.</p>
62 <p>В квантовом компьютере образуется антиматерия, которая сталкивается с обычной материей и исчезает.</p>
62 <p>В квантовом компьютере образуется антиматерия, которая сталкивается с обычной материей и исчезает.</p>
63 <p>До антиматерии нам ещё далеко. Процесс деградации квантового состояния называют декогеренцией - это потеря системой своих свойств из-за окружающей среды. </p>
63 <p>До антиматерии нам ещё далеко. Процесс деградации квантового состояния называют декогеренцией - это потеря системой своих свойств из-за окружающей среды. </p>
64 <p>Кванты настолько чувствительны, что на них могут влиять не только магнитные и радиоволны, но даже квантовые частицы с дальних планет, - законы в квантовом мире работают совсем по-другому.</p>
64 <p>Кванты настолько чувствительны, что на них могут влиять не только магнитные и радиоволны, но даже квантовые частицы с дальних планет, - законы в квантовом мире работают совсем по-другому.</p>
65 <p>Один из способов измерить мощность квантового компьютера - это достигнуть "квантового превосходства", когда устройство может решить проблему, недоступную обычному компьютеру. Прецеденты уже были?</p>
65 <p>Один из способов измерить мощность квантового компьютера - это достигнуть "квантового превосходства", когда устройство может решить проблему, недоступную обычному компьютеру. Прецеденты уже были?</p>
66 <p>Да, но есть нюансы.</p>
66 <p>Да, но есть нюансы.</p>
67 <p>Действительно есть нюансы. </p>
67 <p>Действительно есть нюансы. </p>
68 <p>Специалисты из Google в 2019 году опубликовали в журнале Nature</p>
68 <p>Специалисты из Google в 2019 году опубликовали в журнале Nature</p>
69 <a>работу</a><p>, в которой сообщили о достижении квантового превосходства на процессоре Sycamore, работающем на 54 кубитах. Он смог всего за 200 секунд решить сложную задачу, на которую суперкомпьютеру Summit потребовалось бы 10 тысяч лет. </p>
69 <a>работу</a><p>, в которой сообщили о достижении квантового превосходства на процессоре Sycamore, работающем на 54 кубитах. Он смог всего за 200 секунд решить сложную задачу, на которую суперкомпьютеру Summit потребовалось бы 10 тысяч лет. </p>
70 <p>Цифры впечатляющие - только задача была очень специфичная и с очень узким практическим применением. А Summit при оптимизации кода смог бы решить её не за 10 тысяч лет, а всего за пару дней. </p>
70 <p>Цифры впечатляющие - только задача была очень специфичная и с очень узким практическим применением. А Summit при оптимизации кода смог бы решить её не за 10 тысяч лет, а всего за пару дней. </p>
71 <p>Технически в Google действительно смогли достигнуть квантового превосходства, но размытость формулировки позволяет каждому изобретателю делать подобные заявления. </p>
71 <p>Технически в Google действительно смогли достигнуть квантового превосходства, но размытость формулировки позволяет каждому изобретателю делать подобные заявления. </p>
72 <p>Например, в 2020 году в Китае тоже</p>
72 <p>Например, в 2020 году в Китае тоже</p>
73 <a>объявили</a><p>о достижении квантового превосходства - их компьютер работает на фотонах, а не на сверхпроводниках, как у Google. А в 2021 году о таком достижении</p>
73 <a>объявили</a><p>о достижении квантового превосходства - их компьютер работает на фотонах, а не на сверхпроводниках, как у Google. А в 2021 году о таком достижении</p>
74 <a>сообщила</a><p>IBM.</p>
74 <a>сообщила</a><p>IBM.</p>
75 <p>Ещё нет и не скоро будут.</p>
75 <p>Ещё нет и не скоро будут.</p>
76 <p>Технически в Google действительно смогли достигнуть квантового превосходства. В 2019 году специалисты компании опубликовали в журнале Nature</p>
76 <p>Технически в Google действительно смогли достигнуть квантового превосходства. В 2019 году специалисты компании опубликовали в журнале Nature</p>
77 <a>работу</a><p>, в которой сообщили о достижении квантового превосходства на процессоре Sycamore, работающем на 54 кубитах. Он смог всего за 200 секунд решить сложную задачу, на которую суперкомпьютеру Summit потребовалось бы 10 тысяч лет. </p>
77 <a>работу</a><p>, в которой сообщили о достижении квантового превосходства на процессоре Sycamore, работающем на 54 кубитах. Он смог всего за 200 секунд решить сложную задачу, на которую суперкомпьютеру Summit потребовалось бы 10 тысяч лет. </p>
78 <p>Цифры впечатляющие, но есть</p>
78 <p>Цифры впечатляющие, но есть</p>
79 <a>нюанс</a><p> - задача была очень специфичная и с очень узким практическим применением. А Summit при оптимизации кода смог бы решить её не за 10 тысяч лет, а всего за пару дней. </p>
79 <a>нюанс</a><p> - задача была очень специфичная и с очень узким практическим применением. А Summit при оптимизации кода смог бы решить её не за 10 тысяч лет, а всего за пару дней. </p>
80 <p>Размытость формулировки позволяет каждому изобретателю делать подобные заявления. Например, в 2020 году в Китае тоже</p>
80 <p>Размытость формулировки позволяет каждому изобретателю делать подобные заявления. Например, в 2020 году в Китае тоже</p>
81 <a>объявили</a><p>о достижении квантового превосходства - их компьютер работает на фотонах, а не на сверхпроводниках, как у Google. В 2021 году о достижении квантового превосходства</p>
81 <a>объявили</a><p>о достижении квантового превосходства - их компьютер работает на фотонах, а не на сверхпроводниках, как у Google. В 2021 году о достижении квантового превосходства</p>
82 <a>сообщила</a><p>IBM.</p>
82 <a>сообщила</a><p>IBM.</p>
83 <p>Полноценный квантовый компьютер ещё не изобрели, но есть шанс, что, когда он появится, современная криптография будет дискредитирована. Это касается не только паролей от почты, но и блокчейна. Что, всё и правда так плохо?</p>
83 <p>Полноценный квантовый компьютер ещё не изобрели, но есть шанс, что, когда он появится, современная криптография будет дискредитирована. Это касается не только паролей от почты, но и блокчейна. Что, всё и правда так плохо?</p>
84 <p>Нет, такого не будет.</p>
84 <p>Нет, такого не будет.</p>
85 <p>Не всё так просто. Большинство современных криптографических алгоритмов (SSL, HTTPS и другие) квантово неустойчивы, потому что разрабатывались для двоичных систем, в которых, например, посчитать дискретный логарифм практически нереально. На многокубитном квантовом компьютере такой "взлом" сделать намного проще - хоть он и предсказывает вероятность, но, прогнав алгоритм несколько раз, можно выявить закономерности и найти ключ.</p>
85 <p>Не всё так просто. Большинство современных криптографических алгоритмов (SSL, HTTPS и другие) квантово неустойчивы, потому что разрабатывались для двоичных систем, в которых, например, посчитать дискретный логарифм практически нереально. На многокубитном квантовом компьютере такой "взлом" сделать намного проще - хоть он и предсказывает вероятность, но, прогнав алгоритм несколько раз, можно выявить закономерности и найти ключ.</p>
86 <p>Эту проблему</p>
86 <p>Эту проблему</p>
87 <a>осознают</a><p>эксперты по кибербезопасности, программисты и учёные, поэтому появляются алгоритмы с заделом на то, что рано или поздно многокубитный квантовый компьютер будет получен и вся современная криптография окажется скомпрометирована.</p>
87 <a>осознают</a><p>эксперты по кибербезопасности, программисты и учёные, поэтому появляются алгоритмы с заделом на то, что рано или поздно многокубитный квантовый компьютер будет получен и вся современная криптография окажется скомпрометирована.</p>
88 <p>Да, такое может быть.</p>
88 <p>Да, такое может быть.</p>
89 <p>Вполне! Большинство современных криптографических алгоритмов (SSL, HTTPS и другие) квантово неустойчивы, потому что разрабатывались для двоичных систем, в которых, например, посчитать дискретный логарифм практически нереально. На многокубитном квантовом компьютере такой "взлом" сделать намного проще - хоть он и предсказывает вероятность, но, прогнав алгоритм несколько раз, можно выявить закономерности и найти ключ.</p>
89 <p>Вполне! Большинство современных криптографических алгоритмов (SSL, HTTPS и другие) квантово неустойчивы, потому что разрабатывались для двоичных систем, в которых, например, посчитать дискретный логарифм практически нереально. На многокубитном квантовом компьютере такой "взлом" сделать намного проще - хоть он и предсказывает вероятность, но, прогнав алгоритм несколько раз, можно выявить закономерности и найти ключ.</p>
90 <p>Эту проблему</p>
90 <p>Эту проблему</p>
91 <a>осознают</a><p>эксперты по кибербезопасности, программисты и учёные, поэтому появляются алгоритмы с заделом на то, что рано или поздно многокубитный квантовый компьютер будет получен и вся современная криптография окажется скомпрометирована.</p>
91 <a>осознают</a><p>эксперты по кибербезопасности, программисты и учёные, поэтому появляются алгоритмы с заделом на то, что рано или поздно многокубитный квантовый компьютер будет получен и вся современная криптография окажется скомпрометирована.</p>
92 <p>Квантовые вычисления можно делать даже на домашнем ноутбуке.<strong></strong></p>
92 <p>Квантовые вычисления можно делать даже на домашнем ноутбуке.<strong></strong></p>
93 <p>Да, можно.</p>
93 <p>Да, можно.</p>
94 <p>Верно! Обычный компьютер на Windows или Linux может симулировать квантовые вычисления. Правда, считать будет очень долго, поэтому смысла в таком подходе нет - кроме освоения и проектирования квантовых алгоритмов. </p>
94 <p>Верно! Обычный компьютер на Windows или Linux может симулировать квантовые вычисления. Правда, считать будет очень долго, поэтому смысла в таком подходе нет - кроме освоения и проектирования квантовых алгоритмов. </p>
95 <p>Кому интересно - есть язык</p>
95 <p>Кому интересно - есть язык</p>
96 <a>Quipper</a><p>, с которым можно поупражняться в квантовых вычислениях, а здесь</p>
96 <a>Quipper</a><p>, с которым можно поупражняться в квантовых вычислениях, а здесь</p>
97 <a>обсуждают</a><p>эмуляцию.</p>
97 <a>обсуждают</a><p>эмуляцию.</p>
98 <p>Не получится - слишком разные системы.</p>
98 <p>Не получится - слишком разные системы.</p>
99 <p>А вот и нет :) Обычный компьютер на Windows или Linux может симулировать квантовые вычисления. Правда, считать будет очень долго, поэтому смысла в таком подходе нет - кроме освоения и проектирования квантовых алгоритмов.</p>
99 <p>А вот и нет :) Обычный компьютер на Windows или Linux может симулировать квантовые вычисления. Правда, считать будет очень долго, поэтому смысла в таком подходе нет - кроме освоения и проектирования квантовых алгоритмов.</p>
100 <p>Кому интересно - есть язык</p>
100 <p>Кому интересно - есть язык</p>
101 <a>Quipper</a><p>, с которым можно поупражняться в квантовых вычислениях, а здесь</p>
101 <a>Quipper</a><p>, с которым можно поупражняться в квантовых вычислениях, а здесь</p>
102 <a>обсуждают</a><p>эмуляцию.</p>
102 <a>обсуждают</a><p>эмуляцию.</p>
103 <p>Квантовые компьютеры прямо сейчас объединяют в сети: они могут передавать друг другу квантовую информацию на расстоянии.<strong></strong></p>
103 <p>Квантовые компьютеры прямо сейчас объединяют в сети: они могут передавать друг другу квантовую информацию на расстоянии.<strong></strong></p>
104 <p>Всё так, только передают не квантовые единицы информации, а двоичные.</p>
104 <p>Всё так, только передают не квантовые единицы информации, а двоичные.</p>
105 <p>Да! У IBM уже есть квантовые компьютеры, которые</p>
105 <p>Да! У IBM уже есть квантовые компьютеры, которые</p>
106 <a>связаны с интернетом</a><p>(ссылка не работает из России), но информацию они преобразовывают в двоичный код - передавать кубиты через маршрутизаторы и точки обмена трафиком вряд ли получится. </p>
106 <a>связаны с интернетом</a><p>(ссылка не работает из России), но информацию они преобразовывают в двоичный код - передавать кубиты через маршрутизаторы и точки обмена трафиком вряд ли получится. </p>
107 <p>Зато есть другие варианты - квантовые каналы, работающие на фотонах. Сейчас это не очень оптимальный вариант, потому что каждые 10 километров частицы будут терять свои свойства и потребуется сложная система для обслуживания. Есть ещё идея делать космические спутники - приёмники, но это очень дорого.</p>
107 <p>Зато есть другие варианты - квантовые каналы, работающие на фотонах. Сейчас это не очень оптимальный вариант, потому что каждые 10 километров частицы будут терять свои свойства и потребуется сложная система для обслуживания. Есть ещё идея делать космические спутники - приёмники, но это очень дорого.</p>
108 <p>Таких систем ещё нет.</p>
108 <p>Таких систем ещё нет.</p>
109 <p>Уже появились :) У IBM есть квантовые компьютеры, которые</p>
109 <p>Уже появились :) У IBM есть квантовые компьютеры, которые</p>
110 <a>связаны с интернетом</a><p>(ссылка не работает из России), но информацию они преобразовывают в двоичный код - передавать кубиты через маршрутизаторы и точки обмена трафиком вряд ли получится. </p>
110 <a>связаны с интернетом</a><p>(ссылка не работает из России), но информацию они преобразовывают в двоичный код - передавать кубиты через маршрутизаторы и точки обмена трафиком вряд ли получится. </p>
111 <p>Зато есть другие варианты - квантовые каналы, работающие на фотонах. Сейчас это не очень оптимальный вариант, потому что каждые 10 километров частицы будут терять свои свойства и потребуется сложная система для обслуживания. Есть ещё идея делать космические спутники - приёмники, но это очень дорого.</p>
111 <p>Зато есть другие варианты - квантовые каналы, работающие на фотонах. Сейчас это не очень оптимальный вариант, потому что каждые 10 километров частицы будут терять свои свойства и потребуется сложная система для обслуживания. Есть ещё идея делать космические спутники - приёмники, но это очень дорого.</p>
112 <p>Финальный вопрос. Если квантовые компьютеры работают с вероятностями, то в них не бывает ошибок, верно?</p>
112 <p>Финальный вопрос. Если квантовые компьютеры работают с вероятностями, то в них не бывает ошибок, верно?</p>
113 <p>Да, ошибок нет, потому что можно копировать информацию с помощью квантов и отслеживать их изменения.</p>
113 <p>Да, ошибок нет, потому что можно копировать информацию с помощью квантов и отслеживать их изменения.</p>
114 <p>По фундаментальным законам физики копировать информацию нельзя, но её можно дублировать на несколько атомов. В логических кубитах данные защищены от ошибок, но во время вычислений могут возникать сбои. </p>
114 <p>По фундаментальным законам физики копировать информацию нельзя, но её можно дублировать на несколько атомов. В логических кубитах данные защищены от ошибок, но во время вычислений могут возникать сбои. </p>
115 <p>Накопление ошибок в процессе вычислений - одна из главных проблем квантового компьютера.</p>
115 <p>Накопление ошибок в процессе вычислений - одна из главных проблем квантового компьютера.</p>
116 <a>Алгоритм Шора</a><p>частично решает эту проблему, но из-за него неправильная диагностика может привести к "поломке" всей системы. </p>
116 <a>Алгоритм Шора</a><p>частично решает эту проблему, но из-за него неправильная диагностика может привести к "поломке" всей системы. </p>
117 <p>Недавно учёные из Инсбрукского университета</p>
117 <p>Недавно учёные из Инсбрукского университета</p>
118 <a>предложили</a><p>интересный способ решения этой проблемы - сделать два вычислительных элемента на устойчивых к ошибкам квантовых битах, чтобы строить логические элементы. В результате ошибки можно находить и корректировать, не меняя состояния квантов.</p>
118 <a>предложили</a><p>интересный способ решения этой проблемы - сделать два вычислительных элемента на устойчивых к ошибкам квантовых битах, чтобы строить логические элементы. В результате ошибки можно находить и корректировать, не меняя состояния квантов.</p>
119 <p>Нет, ошибки возможны, потому что кванты устойчивы только в логических блоках.</p>
119 <p>Нет, ошибки возможны, потому что кванты устойчивы только в логических блоках.</p>
120 - <p>Верно! По фундаментальным законам физики копировать информацию нельзя, но её можно дублировать на несколько атомов. В логических кубитах данные защищены от ошибок, но во время вычислений могут возникать сбои. </p>
120 + <p>Верно! По фундаментальным законам физики копировать информацию нельзя, но её можно дублировать на несолько атомов. В логических кубитах данные защищены от ошибок, но во время вычислений могут возникать сбои. </p>
121 <p>Накопление ошибок в процессе вычислений - одна из главных проблем квантового компьютера.</p>
121 <p>Накопление ошибок в процессе вычислений - одна из главных проблем квантового компьютера.</p>
122 <a>Алгоритм Шора</a><p>частично решает эту проблему, но из-за него неправильная диагностика может привести к "поломке" всей системы. </p>
122 <a>Алгоритм Шора</a><p>частично решает эту проблему, но из-за него неправильная диагностика может привести к "поломке" всей системы. </p>
123 <p>Недавно учёные из Инсбрукского университета</p>
123 <p>Недавно учёные из Инсбрукского университета</p>
124 <a>предложили</a><p>интересный способ решения этой проблемы - сделать два вычислительных элемента на устойчивых к ошибкам квантовых битах, чтобы строить логические элементы. В результате ошибки можно находить и корректировать, не меняя состояния квантов.</p>
124 <a>предложили</a><p>интересный способ решения этой проблемы - сделать два вычислительных элемента на устойчивых к ошибкам квантовых битах, чтобы строить логические элементы. В результате ошибки можно находить и корректировать, не меняя состояния квантов.</p>
125 <p>Кажется, квантовая запутанность существует не только в макромире, но и в этом тесте :) Зато после его прохождения вы получили конкретный результат и теперь можете пройти его снова, чтобы выбить 10 из 10. Примерно так и решаются задачи с помощью квантовых компьютеров - подробнее об этом рассказывается в 24-м</p>
125 <p>Кажется, квантовая запутанность существует не только в макромире, но и в этом тесте :) Зато после его прохождения вы получили конкретный результат и теперь можете пройти его снова, чтобы выбить 10 из 10. Примерно так и решаются задачи с помощью квантовых компьютеров - подробнее об этом рассказывается в 24-м</p>
126 <a>выпуске подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
126 <a>выпуске подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
127 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
127 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
128 <p>Вам удалось правильно ответить на часть вопросов, а остальные оказались в другом вероятностном поле. Чтобы выбить 10 из 10, пройдите этот тест снова - примерно так и решаются задачи с помощью квантовых компьютеров. Подробнее об этом рассказывается в 24-м</p>
128 <p>Вам удалось правильно ответить на часть вопросов, а остальные оказались в другом вероятностном поле. Чтобы выбить 10 из 10, пройдите этот тест снова - примерно так и решаются задачи с помощью квантовых компьютеров. Подробнее об этом рассказывается в 24-м</p>
129 <a>выпуске подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
129 <a>выпуске подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
130 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
130 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
131 <p>Кажется, ваше хобби - изучать квантовые миры и следить за последними событиями в мире науки. Достойный результат, а узнать больше о квантовых компьютерах можно из 24-го</p>
131 <p>Кажется, ваше хобби - изучать квантовые миры и следить за последними событиями в мире науки. Достойный результат, а узнать больше о квантовых компьютерах можно из 24-го</p>
132 <a>выпуска подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
132 <a>выпуска подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
133 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
133 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
134 <p>Вы достигли квантового превосходства. Можем предположить, что вы либо сразу ответили правильно на вопросы теста, либо проходили его повторно. В любом случае это теория вероятностей - примерно так и решаются задачи с помощью квантовых компьютеров. Подробнее об этом можно узнать в 24-м</p>
134 <p>Вы достигли квантового превосходства. Можем предположить, что вы либо сразу ответили правильно на вопросы теста, либо проходили его повторно. В любом случае это теория вероятностей - примерно так и решаются задачи с помощью квантовых компьютеров. Подробнее об этом можно узнать в 24-м</p>
135 <a>выпуске подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
135 <a>выпуске подкаста</a><p>"Люди и код". Кстати, ещё у нас есть чумовая статья</p>
136 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
136 <a>о пределах скорости компьютеров</a><p>.</p>
137  
137