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第1201章 全世界计算能力最快的计算机!(2/2)

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有些人觉得只要华国政府不加以限制,或许5.0版本无极量子芯片能够像1.0版本的量子芯片一样对外公开销售。

尽管后者目前仅面对华国境内的企业销售,不对国际市场提供。

但不少人都相信,在华国内部完成国内信息产业改革后,量子芯片肯定会对外进行抢占和拓展市场的。

当然,也有一部分人对于这个回答持有不同的看法。这些人认为无极量子芯片肯定不会对外销售。

毕竟这可是量子计算机技术的核心关键!

其他的不说,光是目前暂时还不对其他国家,仅在华国内部销售的1.0版本的无极量子芯片就拥有堪比一座超级计算机的计算力。

这种恐怖的性能无论放到哪个国家都能带来颠覆式的信息改革,如同火箭装上了曲率引擎一样,直接横越天际。

而5.0版本的量子芯片,不用想都知道它的计算性能远比1.0版本的量子芯片更加的恐怖。

这个性能的提升用脚趾头想都知道应该不是单纯的像摩尔定律一样提升五倍。

毕竟量子计算机技术的核心在于可以进行量子计算的量子比特位数量。

如果说1.0版本的无极量子芯片拥有的量子比特位数量是99个,而5.0版本无极量子芯片拥有的量子比特位数量在此基础上翻一倍,达到两百个。

那么后者的计算能力并不是单纯的翻一倍,而是12.67万亿亿倍!

是的,可用的量子比特数量翻一倍,计算能力不是翻一倍,也不是翻两倍,更不是翻一百倍,一千倍.而是直接翻12.67万亿亿倍!

这就是量子计算机技术的恐怖之处。

n个量子比特可以同时表示2^n个状态,即希尔伯特空间的维度。因此,计算能力会以并行处理的状态空间大小衡量,并随量子比特数量呈指数增长。

100个量子比特的状态空间大小为2,而200个量子比特的状态空间大小为2。

两者的倍数为2/2,约等于1,267,650,600,228,229,401,496,320,512。

这意味着,200个量子比特的并行处理能力是100个量子比特的约12.67万亿亿倍,或10量级。

当然,这个倍数是基于量子计算技术的理论模型,假设理想量子计算机无噪声、完美纠错的情况上。

而在实际应用中,由于量子纠错、退相干和硬件限制,真实计算能力会远低于理论值。

尽管如此,5.0无极量子芯片的计算能力依旧是难以想象的庞大。

这种级别的技术,川海材料研究所怎么可能会选择对外出口?

即便是它愿意,脚下这个国家也不会愿意。

毕竟,谁愿意将自己手中全面领先的技术无私的奉献出来供给其他国家使用呢?

如果真有这么伟大,米国也不会在早些年的时候仗着自己在高科技领域的强大横行世界了。

落后就要挨打,自古以来都是这个道理。

别说量子芯片了,就是早些年突破的可控核聚变技术,君不见多少国家为了能够和华国搭乘合作,请对方在自己国家修建一座聚变发电厂付出了多少的利益,乃至卑躬屈膝的央求。

然而即便是这样,也不是所有国家都能够在这方面搭乘合作的。

或者说,能够与华国搭乘合作,请对方在自己国家修建一座聚变发电厂的国家屈指可数,寥寥无几。

而且还要付出巨大利益交换。

就比如米国,因为聚变发电厂的交易,甚至允许了碳基芯片进入米国市场。

要知道在过去,半导体领域一向可是米国最不容侵犯的领域。而为了能够与脚下这个国家达成在聚变发电厂领域的合作,就连这个最不容侵犯,最没商议的领域都被迫开放了。

即便是如此,他们还需要好吃好喝的招待每一个前往米国进行聚变发电厂建设的工程师,技术员,乃至厨师、保洁。

一旦让那些建造聚变发电厂的人员有所不满了,闹一场罢工,那可真是要了老命了。

毕竟需要聚变发电厂的是他们,而对方可以无期限的拖延下去。

‘建设互联网信息安全’以及‘量子加密算法全面推广’的新闻发布会在众多媒体记者的采访中结束。

而针对外交处那边的发言人回答的内容,有机敏的媒体很快就安排了自家的记者赶往了金陵,找到了川海材料研究所,试图从这边获取一些有关于无极量子超算中心与5.0版本的无极量子芯片的信息。

尤其是5.0版本的无极量子芯片的性能、以及是否会对外进行销售出口这种关键性的问题,可是不少国家都感兴趣的事情。

在被众多的媒体记者连续骚扰了好几天后,大师熊樊鹏越总算是站出来对外回应部分媒体记者的问题。

“.我们暂时没有对外销售出口5.0版本量子芯片的计划。”

“不过如果有企业或者相关的研究机构需要量子计算服务的话,我们也可以提供相关的合作。”

“当然,我们仅提供非军事化用途,以及符合法律规定的量子计算服务。”

……

虽然说这个回答并不能让所有人都满意,但不可否认的是,的确有不少的企业或研究机构动心了。

量子计算机在部分领域的优势要远远优于传统计算机。

比如模拟量子系统行为,在精确解析分子、材料和化学反应,助力新药合成和材料科学突破等领域,它的优势是传统超算远远无法比拟的。

谷歌就曾利用自已研发的不完全量子芯片已成功模拟氢分子能量,为高效太阳能电池和药物研发提供了技术支持。

而如果川海材料研究所提供成熟的量子计算技术,这对于科研来说,将是难以想象的助力。

当然,离岸提供量子计算服务也并不是所有国家和企业都能接受的。

如果只是一般的工厂或者中小型企业倒还好。

如果是像苹果,谷歌,微软,波音等等这些关系到一个国家经济命脉和战略发展的顶级企业、怎么可能会选择川海材料研究所提供的量子计算服务。

这无异于是将自己的核心机密都赤裸裸的展现在别人面前。

……

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