一枚255量子位元的拓撲量子晶片,在π計算的測試上所表現的效能,是一座大型超算中心的百萬倍以上!
儘管這只是浮點運算能力和並行處理效率的方面的效能,但也足夠讓人初步瞭解這枚量子晶片的計算能力到底有多麼的誇張了。
而這僅僅是這枚拓撲量子晶片的表現之一。
在完成了傳統超算測試效能通用的π計算測試後,耿景龍看向徐川,開口道。
“事實上傳統超算測試效能通用的π計算測試並非這枚拓撲量子晶片計算的強項,至少目前我們所編寫的演算法還沒能夠達到完美利用它效能的地步。”
“相信您也很清楚,量子晶片擅長的是量子平行計算原理,能夠在短時間內處理大量資料,特別適合處理複雜計算問題。”
“比如對大素數乘積的因式分解。”
聞言,徐川輕輕的點了點頭,道:“想來接下來你要展示的就是這個吧?”
量子晶片的優劣勢,他還是清楚的。
可以同時處於0和1的疊加態的量子位元可以透過量子糾纏實現多位元協同運算,這使得量子晶片在處理複雜問題時能夠同時探索所有可能的解路徑。
3個量子位元即可表示8種狀態的疊加,而傳統晶片只能逐一處理。
而且隨著量子位元數量增加,其資訊處理能力也會呈指數級增長。
耿景龍點點頭,咧嘴笑道:“是的!”
微微停頓了一下,他讓開了一個身位給徐川,繼續道:“這臺電腦上有一個素數生成器,您可以隨便輸入兩大四位數或者五位數的素數,然後乘積計算出結果後再複製貼上到測試軟體上。”
聽到這話,徐川頓時就來了興趣,朝前走了兩步,操控著滑鼠在計算框中輸入了兩個不同的千位數的素數,在對兩者進行相乘後,他將隨機乘積出來的數字複製到測試軟體上。
“點選右上角的這個按鍵。”
一旁,耿景龍在邊上指揮道。
徐川點了點頭,將滑鼠指標挪移了過去,食指輕輕的敲擊了一下。
奇蹟,在一瞬間發生了!
幾乎沒有一絲一毫的卡頓,就在一瞬間,還沒有一秒鐘的時間,這個由他親手輸入的大素數的乘積,那如果是抒寫到紙張上,足夠佔據一整個筆記本上百頁紙面的數字,就重新變成回兩個素因子。
這種感覺,就像是拿了個學生時代的計算器計算1+1一樣方便快捷。
即便是徐川,也被震撼到了。
要知道,兩個千位數的素數相乘,其乘積之大,遠超常人的想象。
一個最小的千位數是10的999次方(即1後面跟著999個0),這個數字就已經比宇宙中的原子總數還大了。
目前可觀測宇宙科學家預估的原子總數約為10的80次方,遠小於一千位數。
而人類最大的計數單位‘古戈爾’也只是10的100次方而已。
兩個千位數再進行乘積,老實說,數字大到這種程度絕大部分的人已經對它失去了概念。
但如果說你的家用電腦,哪怕是花費兩萬塊買的高階貨,求解這個大素數的乘積需要至少不休不眠的運算一個月的時間,或許你就能感受到兩者之間的差距了。
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