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AI啟示錄 第12期 2020/09/15

IBM客戶帶來的啟示:立足當(dāng)下建立量子計算戰(zhàn)略,真的很重要

量子計算的實質(zhì),在于使用疊加、糾纏與干涉等量子力學(xué)概念實現(xiàn)計算能力。但對于很多不太了解物理學(xué)知識的朋友,這些術(shù)語確實令人感到頭痛。面對這個現(xiàn)實問題,Sutor給出了簡單易懂的解讀方式。

Bob Sutor,IBM公司量子生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)副總裁

科技發(fā)展日新月異。如今,科學(xué)家們已經(jīng)在開發(fā)作為下一代計算方案的量子計算技術(shù)。過去一年以來,我有幸與IBM公司量子生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)副總裁Bob Sutor進(jìn)行多次對話,探討量子計算領(lǐng)域的種種最新動態(tài)。雖然量子計算尚未被大多數(shù)人所熟知,但Sutor認(rèn)為這項概念本身并不算什么新鮮事物。事實上,量子計算的起源可以追溯到二十世紀(jì)初與量子力學(xué)的誕生時刻。

量子計算的實質(zhì),在于使用疊加、糾纏與干涉等量子力學(xué)概念實現(xiàn)計算能力。但對于很多不太了解物理學(xué)知識的朋友,這些術(shù)語確實令人感到頭痛。面對這個現(xiàn)實問題,Sutor給出了簡單易懂的解讀方式。

Sutor將整個計算領(lǐng)域分成兩大陣營,即經(jīng)典陣營與量子陣營,并分別對二者做出簡單描述。經(jīng)典陣營的產(chǎn)物就是我們目前正在使用的一切,包括處理器、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器、大型機(jī)以及高性能計算等等。但是,我們?yōu)槭裁匆_發(fā)量子技術(shù)?量子技術(shù)又有何重要意義?

Sutor提到,經(jīng)典計算機(jī)面對著一系列其永遠(yuǎn)無法解決的問題。在處理這類問題時,經(jīng)典計算架構(gòu)往往需要消耗幾乎無窮無盡的資源。為此,IBM及其他企業(yè)正努力開發(fā)出一種能夠突破這些限制的全型計算體系。

為什么量子計算機(jī)尚未真正實現(xiàn)?

向量子計算的轉(zhuǎn)變,要求我們構(gòu)建前所未有的硬件、軟件、物理機(jī)箱甚至是編程模型。量子計算機(jī)的基本單元為qubit,即量子比特。與經(jīng)典計算機(jī)中的0或1二進(jìn)制設(shè)計不同,量子比特所能呈現(xiàn)的狀態(tài)更為復(fù)雜。簡單來講,以往的計算設(shè)備是種非此即彼的簡單體系,類似于只有兩面的硬幣。硬幣落下,總歸只會出現(xiàn)正面或反面這兩種情況。但在落地之前,硬幣的不斷旋轉(zhuǎn)狀態(tài)則代表著既不是正面、也不是反面的另一種新狀態(tài)——也可以說既是正面、又是反面。量子計算機(jī)中的量子比特正是如此,其狀態(tài)可以為0、可以為1,也可以是0與1的疊加。這種狀態(tài)靈活度,給我們的計算架構(gòu)設(shè)計開辟出前所未有的新維度。

如果再加入糾纏這一概念(即彼此糾纏的量子比特,將使各方的行為具有相互關(guān)聯(lián)性),則意味著每增加一個新的量子比特,則量子計算能力也將隨之加倍。例如,系統(tǒng)中的量子比特可以從2到4、再到8乃至16,而計算能力也將隨之呈指數(shù)級增長——正是這種特性,使得量子計算機(jī)非常適合解決高度復(fù)雜的計算問題。

挑戰(zhàn)仍然存在

在理想情況下,我們可以直接創(chuàng)建一個量子比特、添加其他量子比特,并對各量子比特應(yīng)用操作(指令集)以獲得所需的結(jié)果。但實際情況顯然不可能這么簡單。正如《科學(xué)計算機(jī)》雜志所言,“量子計算機(jī)的工程設(shè)計、制造與編程難度極大。結(jié)果就是,量子計算機(jī)往往受到噪聲、故障與量子相干性損失等因素的嚴(yán)重影響,很難獲得持續(xù)穩(wěn)定的運作效果。事實上,既然是最簡單的程序,都很難正常運行直到結(jié)束。”

量子比特對于熱量及各類外界干擾非常敏感。由于熱量會產(chǎn)生計算錯誤,因此只能將量子比特保存在超低溫環(huán)境下。例如,IBM量子計算機(jī)位于溫度低至0.015開爾文的室內(nèi),而我們的正常室溫一般為2.7開爾文。

噪聲也有可能導(dǎo)致錯誤,進(jìn)而影響計算結(jié)果。其中部分錯誤可能源自極為微小的制造工藝缺陷;這時一旦向量子比特施加過高能量,又會進(jìn)一步導(dǎo)致其他錯誤。為此,量子計算的物理結(jié)構(gòu)必須盡可能消除現(xiàn)實世界中的額外噪聲。IBM公司在《自然》雜志上發(fā)表的論文中,就明確探討了一種“以噪制噪”的智能化噪聲消除解決方案。

重要的是質(zhì)量,而非數(shù)量

與上一世代的處理大戰(zhàn)一樣,不熟悉量子計算基本原理的朋友很容易陷入量子比特越多越好、發(fā)布的量子系統(tǒng)比特數(shù)越高則相關(guān)廠商技術(shù)越先進(jìn)的認(rèn)識誤區(qū)。量子計算的核心并不在于一臺計算機(jī)能夠支持多少個量子比特,而是其中高質(zhì)量的量子比特是多少。一套強大的量子系統(tǒng)需要在器件層級抓起,由科學(xué)家與工程師為設(shè)備構(gòu)建量子比特,努力讓各個量子比特中的錯誤幾率最小化,同時優(yōu)化其與其他量子比特之間的連接方式。正如使用質(zhì)量較差的HDMI線纜會使電視無法獲得清晰的圖像,量子也是如此——系統(tǒng)中的任何一個環(huán)節(jié),都有可能對最終質(zhì)量產(chǎn)生重大影響。

由于量子計算與經(jīng)典計算有著上述重大區(qū)別,因此量子比特的質(zhì)量測定也必須采用全新的標(biāo)準(zhǔn)。Sutor解釋道,IBM公司使用一種名為量子體積(QV)的度量標(biāo)準(zhǔn)以衡量量子計算機(jī)的實際效能。QV方法對系統(tǒng)當(dāng)中以高性能方式實現(xiàn)的最大隨機(jī)電路寬度與深度做出量化。與之對應(yīng),具備高保真操作能力、高連接性、大型校準(zhǔn)門組與電路重寫軟件工具鏈的量子計算系統(tǒng),將獲得更高的QV核定量。撇開技術(shù)術(shù)語,這里強調(diào)的是將對量子系統(tǒng)質(zhì)量的討論,從單純的量子比特數(shù)據(jù)升級到系統(tǒng)間彼此交互(連接)的穩(wěn)定量子比特的數(shù)量(即相干性)層面。

鑒于量子計算行業(yè)尚處于起步階段,參與各方對于量子計算機(jī)性能的最佳衡量方法也有著自己的理解與堅持。雖然目前我們還無法評價到底哪種方法是真正的“最佳”,但供應(yīng)商必須能夠提供一套框架,幫助買方了解體現(xiàn)性能的屬性以及衡量性能的不同可行方式。目前,Honeywell等廠商也已經(jīng)開始使用量子體積以說明系統(tǒng)的實際性能。

量子計算的時代會很快到來嗎?

目前,業(yè)界普遍認(rèn)為量子計算的全面實現(xiàn)仍有很長的路要走。沒錯,量子計算確實很難在短期內(nèi)取得實質(zhì)性突破。但是,每六個月量子計算都會迎來一輪巨大進(jìn)步。就在上周,IBM公司宣布已經(jīng)結(jié)合一系列新的軟件與硬件技術(shù)以提高整體性能。通過對客戶已經(jīng)實際部署的27量子比特系統(tǒng)進(jìn)行升級,目前其QV值已經(jīng)達(dá)到64。

企業(yè)巨頭們正在紛紛投資量子計算

以IBM、谷歌以及英特爾為代表的各大企業(yè)都在投入時間與資金,構(gòu)建更強大的量子系統(tǒng)與相應(yīng)編程軟件。但作為一項重要的應(yīng)用型技術(shù),真正的突破不可能出現(xiàn)在真空當(dāng)中——換言之,量子計算的最大價值體現(xiàn)在技術(shù)供應(yīng)商與客戶合作解決實際問題當(dāng)中。IBM目前提供Quantum Experience,并有計劃推出其商用版本IBM Q Network,供企業(yè)客戶使用IBM的最新技術(shù)為自身的未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略提供支持。

例如,戴姆勒公司就與IBM合作研究化學(xué)與材料科學(xué),希望探索量子算法能否為戴姆勒的新型電池設(shè)計提供支持。IBM與Exxon也在研究量子計算如何改善預(yù)測性環(huán)境建模,包括支持Exxon發(fā)現(xiàn)更多新型材料以提高碳捕捉效率。與此同時,摩根大通也在與IBM合作研究金融建模與風(fēng)險管理方法。

量子優(yōu)勢與量子霸權(quán)

關(guān)注量子計算行業(yè)發(fā)展的朋友,肯定聽說過“量子霸權(quán)”這一表述——即量子計算機(jī)在功能上,足以完成經(jīng)典超級計算機(jī)根本無法獨立實現(xiàn)的計算任務(wù)。Sutor談到,相較于量子霸權(quán),量子優(yōu)勢才是真正重要的關(guān)注方向。量子優(yōu)勢指的是與獨立使用傳統(tǒng)計算相比,量子計算機(jī)能夠更高效地執(zhí)行特定計算任務(wù)(將處理速度提高數(shù)百甚至是數(shù)千倍),或者顯著降低計算成本,從而實現(xiàn)超越經(jīng)典計算方式的組合優(yōu)勢。雖然量子計算不一定適用于所有類型的問題,但至少能夠在某些方面帶來優(yōu)異表現(xiàn)。他認(rèn)為,量子優(yōu)勢是個相對簡單的目標(biāo),有望在未來十年之內(nèi)得以實現(xiàn)。

Sutor還指出,量子計算的實現(xiàn)難度,絕不僅僅體現(xiàn)在制造量子比特身上?茖W(xué)、實驗物理以及工程學(xué)都需要就此實現(xiàn)重大突破。例如,科學(xué)家們必須改善量子電路以實現(xiàn)量子優(yōu)勢。Sutor預(yù)計,未來三到五年之內(nèi),將會出現(xiàn)量子優(yōu)勢的早期實現(xiàn)案例。而這種量子優(yōu)勢的發(fā)展愿景,必然需要硬件、軟件與算法系統(tǒng)的共同支撐。

給組織們的量子計算建議

量子科技之所以令人振奮,是因為它迫使人們放棄完成各類計算任務(wù)的傳統(tǒng)觀念,以全新視角看待一切。而這種拋開陳舊事物、進(jìn)行突破性思考的能力,也將成為決定企業(yè)未來數(shù)字化旅程終極高度的重要因素。與其他IT項目一樣,大家也需要為量子計算選擇一位先鋒、一位帶頭人,由其負(fù)責(zé)在組織之內(nèi)探索、試驗并推廣量子技術(shù)。

量子計算不是那種隨處可見、給錢就買的東西。作為一項新興技術(shù),量子計算距離廣泛的商業(yè)應(yīng)用至少還有五年時間,也許還會更久。但立足當(dāng)下,組織應(yīng)該盡快開始進(jìn)行量子計算培訓(xùn),并指定能夠?qū)釉贫肆孔佑嬎惴⻊?wù)的實際項目。
越早采取行動,您的組織就越有機(jī)會在材料科學(xué)與人工智能等領(lǐng)域取得突破。業(yè)界已經(jīng)行動起來:在最近的全球暑期訓(xùn)練營中,有4000人通過研討會及實驗室的形式學(xué)習(xí)IBM開源Qiskit開發(fā)平臺的相關(guān)知識。

個人也能夠從量子計算浪潮中汲取力量

量子計算掀起的這一波革命浪潮,也讓每個人普通人獲得了重新學(xué)習(xí)計算技能的機(jī)會,真正抓住下個世代中蘊藏的寶貴機(jī)遇。由于量子計算的基本原理與經(jīng)典計算完全不同,因此大家不需要太多原有知識即可輕裝上陣。

這是計算發(fā)展歷程當(dāng)中令人振奮的關(guān)鍵時刻。我們面對的包括疫苗制造在內(nèi)的一系列實際問題,都有望在量子計算的支持下更快、更好地獲得答案。研究人員與技術(shù)供應(yīng)商正在免費提供花費數(shù)十億美元設(shè)計的培訓(xùn)課程與計算資源服務(wù)。任何有意愿且有能力學(xué)習(xí)這些新技能的人們,都將在下一場計算變革中獲得提升自己的機(jī)遇。世界就在你的手中,而量子計算將成為我們認(rèn)識并改變新時代、新世界的有力武器!

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