这就是量子信息的特征 , 它可以有多种潜在的被读取方式 , 但最终只能以其中一种方式被读取 。 这一特征可以显著减少解决样本匹配问题所需传递的信息数量 。 例如 , 要确保B能够回答问题 , A可能需要向B发送100个经典比特的信息 , 但利用量子方法 , 只要发送10个量子比特就能达到同样的目标 。
“要想打造真正的量子网络 , 就要进行这样的概念验证 。 ”美国实验天体物理联合研究所的量子技术专家格莱姆·史密斯(Graeme Smith)表示 。
此次新实验明显优于经典的证明方法 。 研究人员开展实验时 , 很清楚需要用多少信息才能以经典方式解决问题 。 然后他们以无可辩驳的方式证明 , 用量子途径解决该问题明显胜过传统途径 。 “我们很高兴在这篇论文中看到 , 研究人员费了很大工夫 , 先是确保他们所做的实验用经典方法难以完成 , 再利用量子方法攻克这一难题 。 ”
计算机科学界有一个久攻不下的目标:证明量子计算机的确优于经典计算机 。 而此次研究结果或许能为实现该目标提供一条新途径 。 这种量子“优越性”在纯计算领域或许难以证明 , 但除了计算之外 , 还有许多值得解决的重要问题 。
“如果把我们用量子方法能够完成的计算与通讯任务结合起来 , 便可更轻松地证明量子的优势 。 ”凯瑞迪尼斯表示 。 (叶子)
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