剛參加完第28屆索爾維會(huì)議的IBM Quantum負(fù)責(zé)人Jay Gambetta,在推特公布了一個(gè)好消息,IBM新的門架構(gòu)(Falcon R10)提供了更高的保真度和低串?dāng)_,電路質(zhì)量更好,因此實(shí)現(xiàn)了512量子體積(QV),這是IBM在兩個(gè)月內(nèi)的第二次升級。
光子盒總結(jié)了從2020年1月以來IBM和霍尼韋爾在量子體積指標(biāo)上的競爭,上個(gè)月,IBM宣布首次達(dá)到256QV,但同時(shí)霍尼韋爾已經(jīng)是創(chuàng)紀(jì)錄的4096了。
可能很多人都有疑問,IBM的量子比特都127個(gè)了,為什么量子體積比不上只有12個(gè)量子比特的霍尼韋爾離子阱量子計(jì)算機(jī)?
這里就不得不說到量子體積的定義了,它的計(jì)算公式如下:
其中,VQ即量子體積,對于一個(gè)n量子比特處理器,m n,d(m)是最大方形電路中的量子比特?cái)?shù)。也就是說量子體積與處理器擁有的量子比特?cái)?shù)有關(guān),還與量子處理器能夠可靠運(yùn)行的最大方形電路的深度有關(guān)。
隨機(jī)方形電路
就拿本次IBM達(dá)到512QV的處理器來說,從Gambetta公布的圖片來看,這款處理器至少有31個(gè)量子比特,但是最大方形電路中的量子比特?cái)?shù)只有9個(gè),根據(jù)公式計(jì)算為512QV。
為什么會(huì)這樣?因?yàn)榱孔芋w積是個(gè)綜合指標(biāo),其影響因素包括量子比特?cái)?shù)、保真度、連通性和電路編譯效率等。超導(dǎo)和離子阱平臺(tái)的差距主要在連通性上,如下圖,左邊超導(dǎo)量子芯片的1個(gè)量子比特僅與相鄰的4個(gè)量子比特連接,現(xiàn)在IBM采用六邊形結(jié)構(gòu),1個(gè)量子比特則最多與相鄰的3個(gè)量子比特連接,而右邊離子阱量子芯片的量子比特是兩兩相互連接的。
在離子阱處理器中,幾乎所有量子比特都能作為量子體積測試中的有效量子比特,正如最近霍尼韋爾的4096QV,但由于其處理器只有12個(gè)量子比特,因此QV已經(jīng)達(dá)到極限,除非繼續(xù)增加量子比特——這正是IBM的優(yōu)勢。
IBM在連通性處于巨大劣勢的情況下仍能快速升級,特別是采用新結(jié)構(gòu)后連通性更差,恰恰證明IBM在其他方面的表現(xiàn)更好,正如Gambetta所說的更高的保真度和低串?dāng)_。
如果霍尼韋爾或Quantinuum不能在量子比特?cái)?shù)方面取得突破,未來量子體積被IBM量子計(jì)算機(jī)趕超的可能性很大。