一枚255量子比特的拓扑量子芯片,在π计算的测试上所表现的性能,是一座大型超算中心的百万倍以上!
尽管这只是浮点运算能力和并行处理效率的方面的性能,但也足够让人初步了解这枚量子芯片的计算能力到底有多么的夸张了。
而这仅仅是这枚拓扑量子芯片的表现之一。
在完成了传统超算测试性能通用的π计算测试后,耿景龙看向徐川,开口道。
“事实上传统超算测试性能通用的π计算测试并非这枚拓扑量子芯片计算的强项,至少目前我们所编写的算法还没能够达到完美利用它性能的地步。”
“相信您也很清楚,量子芯片擅长的是量子并行计算原理,能够在短时间内处理大量数据,特别适合处理复杂计算问题。”
“比如对大素数乘积的因式分解。”
闻言,徐川轻轻的点了点头,道:“想来接下来你要展示的就是这个吧?”
量子芯片的优劣势,他还是清楚的。
可以同时处于0和1的叠加态的量子比特可以通过量子纠缠实现多比特协同运算,这使得量子芯片在处理复杂问题时能够同时探索所有可能的解路径。
3个量子比特即可表示8种状态的叠加,而传统芯片只能逐一处理。
而且随着量子比特数量增加,其信息处理能力也会呈指数级增长。
耿景龙点点头,咧嘴笑道:“是的!”
微微停顿了一下,他让开了一个身位给徐川,继续道:“这台电脑上有一个素数生成器,您可以随便输入两大四位数或者五位数的素数,然后乘积计算出结果后再复制粘贴到测试软件上。”
听到这话,徐川顿时就来了兴趣,朝前走了两步,操控着鼠标在计算框中输入了两个不同的千位数的素数,在对两者进行相乘后,他将随机乘积出来的数字复制到测试软件上。
“点击右上角的这个按键。”
一旁,耿景龙在边上指挥道。
徐川点了点头,将鼠标指针挪移了过去,食指轻轻的敲击了一下。
奇迹,在一瞬间发生了!
几乎没有一丝一毫的卡顿,就在一瞬间,还没有一秒钟的时间,这个由他亲手输入的大素数的乘积,那如果是抒写到纸张上,足够占据一整个笔记本上百页纸面的数字,就重新变成回两个素因子。
这种感觉,就像是拿了个学生时代的计算器计算1+1一样方便快捷。
即便
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