Найти в Дзене

IBM Q - первый в мире квантовый компрьютер

В 2016 году компания IBM открыла миру нечто, что раньше существовало только в лабораториях и фантастических романах — IBM Q, первый в мире квантовый компьютер, доступный в облаке для публичного использования. С этого момента начинается новая эра в истории вычислений — квантовая эра. И да, если ты до сих пор думаешь, что квантовый компьютер — это как супербыстрый MacBook, то тебе точно стоит дочитать эту статью до конца. Обычные компьютеры работают с битами — единицами информации, которые могут быть либо 0, либо 1. Все, что ты читаешь, смотришь, пишешь — это комбинации этих двух символов. Но в квантовых компьютерах все иначе. Они используют кубиты — квантовые биты. И вот тут начинается магия. Кубит может быть и 0, и 1 одновременно. Это явление называется суперпозиция. А еще есть запутанность — когда два кубита связаны между собой настолько, что изменение одного тут же влияет на другой, даже если они на разных концах галактики. Всё это позволяет квантовым компьютерам обрабатывать огромно
Оглавление

В 2016 году компания IBM открыла миру нечто, что раньше существовало только в лабораториях и фантастических романах — IBM Q, первый в мире квантовый компьютер, доступный в облаке для публичного использования. С этого момента начинается новая эра в истории вычислений — квантовая эра. И да, если ты до сих пор думаешь, что квантовый компьютер — это как супербыстрый MacBook, то тебе точно стоит дочитать эту статью до конца.

Что такое квантовый компьютер, и чем он отличается?

Обычные компьютеры работают с битами — единицами информации, которые могут быть либо 0, либо 1. Все, что ты читаешь, смотришь, пишешь — это комбинации этих двух символов. Но в квантовых компьютерах все иначе.

Они используют кубиты — квантовые биты. И вот тут начинается магия. Кубит может быть и 0, и 1 одновременно. Это явление называется суперпозиция. А еще есть запутанность — когда два кубита связаны между собой настолько, что изменение одного тут же влияет на другой, даже если они на разных концах галактики.

Всё это позволяет квантовым компьютерам обрабатывать огромное количество данных параллельно, а не последовательно, как мы привыкли. В задачах, где нужно перебрать миллионы или миллиарды комбинаций, они просто разрывают все возможные Excel-таблицы на клочки.

-2

IBM Q: что в нем такого?

IBM Q стал первым в истории публично доступным квантовым компьютером. Он работает через облако — любой исследователь, инженер или просто любопытный человек может получить к нему доступ через IBM Quantum Experience.

Он построен на сверхпроводящих кубитах и работает при температуре около 15 мили-Кельвинов, что холоднее, чем космос. И всё это ради стабильности квантовых состояний, которые могут разрушиться даже от малейших вибраций или тепла.

Да, звучит как научная фантастика. Но это — реальность.

-3

Где это всё используется?

Сейчас квантовые компьютеры вроде IBM Q не заменяют обычные компьютеры. Они не запускают Windows, не рендерят видео и не читают почту. Но зато они могут:

  • Моделировать молекулы для создания новых лекарств;
  • Решать сложнейшие оптимизационные задачи в логистике и экономике;
  • Работать с искусственным интеллектом, улучшая обучение нейросетей;
  • И даже потенциально взламывать криптографические системы, которые сейчас считаются надежными.

Но самое главное — это только начало. IBM Q — это первая ступень ракеты, которая только набирает высоту.

-4

Почему это важно?

Как в своё время первый персональный компьютер изменил бизнес и быт миллионов людей, так и квантовые компьютеры изменят всё, что связано с анализом, моделированием и скоростью обработки данных. IBM Q — не просто эксперимент. Это задел на десятилетия вперёд.

К тому же, IBM не остановилась на Q. Они развивают целую линейку квантовых систем: Eagle, Condor, Heron — и это не фантазия, это уже происходит.

-5

Подумай вот о чем:

Когда ты последний раз что-то печатал на клавиатуре — возможно, один из серверов IBM обрабатывал квантовый алгоритм, который однажды спасёт чью-то жизнь. Мы уже живем в мире, где будущее не за горами — оно уже здесь.