第552章 证明黎曼猜想的第一步(万字)(3/19)

李东正看着屏幕上曲线出神。

这时,一个声音说道。

“李所长,像我们现在这样做下去,是走不通的。”

李东回过头来,看到了蒋维走了过来。

蒋维指着屏幕上偏移曲线继续说道。

“这个偏移造成的噪音不是一般的噪音,它的时间尺度太长了。”

“每个器件偏移的方向和速度都不一样,这其实意味着噪音在空间上也是有关联。”

说到这里,他有些犹豫,但还是咬了咬牙。

“要是我们只是做原型机的话,其实也有办法解决。”

“我们可以用高频重标定,加上误差缓解协议,就可以将这个偏移消除掉。”

“但是如果我们目标是做通用容错量子计算机的话,那就不行了。”

毕竟通用容错量子计算机和原型机之间,可不只是性能高低问题。

原型机可以用缓解协议硬扛,不管是零噪声外推也好,还是概率误差消除也好,本质上其实都是用统计采样来换精度,这样的方法在小规模的线路上是完全够用。

可通用容错量子计算机可不是这种小规模的线路。

它需要成百上千个逻辑量子比特同时工作。

而误差缓解协议的采样开销,是随着线路规模增长而成指数增长的。

所以通用容错量子计算机不可能通过缓解协议来硬扛,它只能走另一条路。

那就是纠错码。

纠错码思路就不是在结果端用统计手段来修正误差了,而是在计算过程中实时检测并修正错误。

其实整个容错量子计算机有一个数学根基。

叫做阈值定理。

只要每一步操作的物理错误率低於某一个值的时候,那麽通过不断地加码编码。

那就可以让计算机的逻辑错误率被压到一个极低的数值。

但这个定理有一个前提。

那就是他假设干扰是各管各的。

一个比特在这一步操作中遇到的干扰,和它自己上一步遇到的干扰之间,没有太强联系,同时它还和旁边的比特遇到的干扰之间,也没有关联。

而且这些干扰的统计规律,还不能随时间变化而变化。

它今天是什麽样的分布,明天也还得是什麽样分布。

在数学上,将这个各管各的叫“近独立” ,将不随时间变化叫做“**稳” 。

可铁硒基器件上偏移,却把近独立和**稳这两个前提打破了。
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