Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.

Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.... 

Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich.Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Brak plików cookie do wyświetlenia.

Google prezentuje przełomowy procesor kwantowy Willow – rewolucja w obliczeniach?

Quantum computing wkracza na nowy poziom dzięki procesorowi Willow od Google. Nowa jednostka, zawierająca 105 kubitów, otwiera drzwi do rozwiązywania problemów, które były dotąd poza zasięgiem klasycznych superkomputerów. Willow nie tylko imponuje swoją mocą, ale również znacząco redukuje jeden z największych problemów obliczeń kwantowych – błędy kwantowe.

Procesor Willow wykorzystuje zaawansowane techniki korekcji błędów, co czyni go pionierem w tej dziedzinie. Dzięki zwiększeniu siatki kubitów z 3×3 do 7×7 udało się obniżyć wskaźnik błędów o połowę na każdym etapie. To pierwszy przypadek, kiedy system kwantowy osiągnął tzw. „poniżej progu” wydajność, o której mówił Peter Shor w 1995 roku, kiedy wprowadził koncepcję korekcji błędów w systemach kwantowych.

Podczas testów Willow dokonał obliczeń w mniej niż pięć minut, które zajęłyby klasycznemu superkomputerowi, takiemu jak Frontier, około 10 septylionów lat (zanim wygooglasz tę liczbę: to 10 i 25 zer!). Użyto do tego benchmarku Random Circuit Sampling, uważanego za jedno z najtrudniejszych wyzwań dla komputerów kwantowych.

Co wyróżnia Willow, to także jego stabilność. T1, czyli czas utrzymania stanu przez kubity, wzrósł do niemal 100 mikrosekund, co jest pięciokrotnym postępem w porównaniu do wcześniejszych modeli. Procesor powstał w specjalistycznym ośrodku Google w Santa Barbara, jednym z niewielu miejsc na świecie dedykowanych produkcji chipów kwantowych.

Jednak Willow to nie tylko popis technologiczny. Google stawia na praktyczne zastosowania obliczeń kwantowych, zmierzając od kwantowej supremacji do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Obecnie technologia ta jest wykorzystywana m.in. do symulacji naukowych i modelowania systemów kwantowych. W przyszłości ma potencjał do zrewolucjonizowania takich dziedzin jak szkolenie modeli AI, odkrywanie nowych leków czy poprawa efektywności energetycznej.

Chociaż Willow jest milowym krokiem w stronę komercyjnie użytecznych komputerów kwantowych, technologia ta wciąż pozostaje w fazie eksperymentalnej. Google skupia się nie tylko na zwiększaniu liczby kubitów, ale przede wszystkim na zapewnieniu stabilności i przydatności technologii w rzeczywistych zastosowaniach. Willow to krok ku przyszłości, która może zmienić oblicze technologii i nauki na zawsze.