新浪新闻客户端

少量子比特有少的用法:IBM实现新材料量子计算模拟

少量子比特有少的用法:IBM实现新材料量子计算模拟
2021年01月22日 14:48 新浪网 作者 至顶网

  科学界现在真的可以说是在屏息以待,期待着大规模量子计算机可以用于实用计算。而IBM的一个研究团队却是以完全不同的眼光来看这方面的发展:那就是在目前有限的量子资源下如何获得更多更好的结果。

  IBM科学家们通过调整他们所用的方法,无需用更多的量子比特而成功地模拟了一些准确度比以前更高分子。IBM研究人员用了一些方法有效地将更多的信息置于用于进行模拟的数学函数里,即是说计算过程的结果要精确得多,而且并无额外的计算成本。

  IBM的研究人员表示,“我们成功展示了利用现在的小型量子计算机可以更精确地计算出诸如氟化氢(HF)等典范分子的特性。”他们同时也为自己能帮助量子计算机“在高一个重量级别上打出这一拳”而自豪。

  IBM的长期量子研究合作伙伴汽车制造商戴姆勒对该成果表现出浓厚的兴趣,成果对开发性能更高、寿命更长、成本更低的电池可提供很大的帮助。

  戴姆勒自2015年以来一直在在做将锂离子电池升级为锂硫电池的工作,锂硫是一种无毒且比较容易获得的材料,可以提高电动汽车的容量和充电速度。

  要设计基于新材料的电池就需要准确地了解需要将哪些化合物结合在一起以及如何结合。这个过程涉及到准确地描述构成化合物的所有分子特性以及构成这些分子的粒子,只有这样才能模拟化合物在许多不同环境中的反应。换句话说,这项工作的数据量非常大,要找到正确的分子组合就需要测试大量的分子组合。

  而利用目前的经典方法做的模拟无法达到戴姆勒想实现的突破所需的精度。IBM 研究院量子领头人Heike Riel告诉记者,“这是开发下一代电池面临的一个大问题。经典计算机以及我们多年来在物理学和化学领域开发的模型仍然无法解决这些问题。”

  但该任务可以利用量子计算机快速完成。量子比特(Qubit)具有同时编码不同信息的能力,相应的量子算法也就能够同时运行多个计算,预计有那么一天,量子计算机能够在几分钟内解决现在看似不可能解决的问题。

  要做到这一点,物理学家需要一些能够支持许多量子比特的量子计算机;但增加量子比特不是件那么容易的事。包括IBM量子计算机在内的大多数量子计算机的量子比特数都小于100,远远不足以模拟诸如锂硫汽车电池等突破性研究所需的复杂分子。

  这些分子的一些特性通常在计算机实验里用汉密尔顿数学函数表示,汉密尔顿函数表示粒子的空间函数,又名轨道。换句话说,分子越大轨道就越大,因此需要的量子比特和量子运算就越多。

  IBM团队表示,“我们目前还没有办法在量子硬件的模拟里表达出足够的轨道,因而模拟出来的复杂分子的电子与现实世界中的电子之间的相关性也就不够强。”

  IBM的研究人员不想坐在那里等待一台更大的量子计算机来进行重量级计算,所以就决定看看用现有的技术能做些什么。IBM团队为了弥补资源的限制创造了一种所谓的 "超相关 "汉密尔顿函数,超相关汉密尔顿函数是一种包含了关于特定分子的电子行为额外信息的转换。

  额外的信息涉及到那些带负电荷电子相互排斥的倾向,现有的量子计算机通常还不能处理这种信息,因为需要太多的额外计算。IBM的研究人员将有关的电子行为直接置于汉密尔顿函数里,因此提高了模拟的准确性,但却又没有产生对量子比特更多的需求。

  这个方法对于在目前量子比特资源有限的情况下利用量子计算机精确计算材料特性来说是个新的起步。IBM科学家们表示,“能模拟的轨道越多,离重现实际实验结果就越近。只有建立更好的模型以及能够更好的进行模拟才能最终得到能够预测出具有特定属性的对我们有用的新材料。”

  IBM的发现有可能加速量子应用的大事时间表,因此,即便现在的量子计算机只有少少的几个量子比特,新的用例也会不断出现。据IBM研究人员说,诸如戴姆勒一类的公司都很想更多地了解这个突破。

  尽管如此,IBM聚焦扩大量子计算机规模却也不会转变。IBM最近就公布了一个百万量子比特系统的路线图并表示,预计容错的量子计算机在未来十年里是个可以实现的目标。根据Riel的说法,量子模拟很可能是量子计算技术对现实世界产生影响的应用之一。

  她表示,“汽车电池是个很好的例子。量子比特的数目很快就足以产生有价值的见解,这种见解可以用于开发新材料。我们很快就会在量子模拟和新材料领域看到量子计算的优势。”

  IBM的路线图宣布,IBM将在2023年达到1000量子比特的目标。届时,由于可以模拟小小的分子,1000量子比特可能就标志着医药和化工领域的早期价值创造开始了。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。
量子计算机量子
权利保护声明页/Notice to Right Holders

举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2024 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有