主要观点总结
本文关注AIGC领域,特别是微软、百度文心一言、讯飞星火等大语言模型(LLM)的发展和应用落地。同时,文章也介绍了谷歌量子芯片Willow的两项重大技术突破,包括解决长期存在的量子比特错误问题和实现宇宙级计算能力。文章详细阐述了Willow的技术特点、取得的成果以及量子计算对比特币加密算法可能的威胁。
关键观点总结
关键观点1: 谷歌量子芯片Willow解决长期存在的量子比特错误问题
Willow能够在增加量子比特数量的同时有效地控制并减少错误,实现了“低于阈值”的表现,即错误率降到足够低的程度,使得量子计算机能够更好地完成复杂计算任务。
关键观点2: Willow具有宇宙级计算能力
在RCS标准测试基准中,Willow能在短时间内完成计算测试,计算能力强大到对比特币加密算法构成威胁。
关键观点3: Willow的技术突破及系统性能
Willow全面评估了量子计算系统,包括量子纠错和随机电路采样等算法基准测试,展现了其优秀的系统性能。此外,其T1时间(测量量子比特能够保持激发状态的时间)接近100微秒,表明其关键的量子计算资源表现出色。
文章预览
专注AIGC领域的专业社区,关注微软 、百度文心一言、讯飞星火等大语言模型(LLM)的发展和 应用 落地,聚焦LLM的市场研究和AIGC开发者生态,欢迎关注! 今天除了OpenAI正式开放Sora之外,还有一个大消息,谷歌的量子芯片Willow实现了两项重大技术突破。 第一,Willow解决了30多年来一个关键难题,可以在使用更多量子比特进行扩展时指数级地减少错误 。 自1995年Peter Shor提出量子纠错理论以来,科学家们一直在努力寻找有效的方法来纠正量子计算中的错误。在量子计算中,量子比特容易受到环境噪声的影响,导致信息丢失或状态改变从而产生计算错误,会严重影响量子计算机执行复杂计算任务的能力。所以,如何有效地进行量子纠错成为了实现大规模量子计算的关键难题。 而Willow可以在增加量子比特数量的同时有效地控制并减少错误,并实现了“低
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