Galaxy-Forschungsleiter bewertet Google-Quantendokument: Fehlerkorrektur und andere praktische Ingenieurprobleme sind noch ungelöst

BlockBeatNews

BlockBeats-Mitteilung, 31. März, der Leiter der Forschungsabteilung von Galaxy, Alex Thorn, erklärte in einem Beitrag auf der X-Plattform: „Diese Google-Quantenarbeit ist sehr wichtig, weil Forschende bei der Optimierung von Schaltkreisen einen Durchbruch erzielt haben. Im Vergleich zu früheren Ansätzen, die etwa 9 Millionen physische Qubits erforderten (Litinski 2023, basierend auf einer photonischen Architektur), ist es mit dieser Studie aufgebauten Schaltkreis in angemessenen Szenarien möglich, den Shor-Algorithmus auf etwa 500.000 physischen Qubits laufen zu lassen, und zwar auf Basis einer supraleitenden Architektur, deren Prozessorparameter mit den eigenen Parametern übereinstimmen.

Das bedeutet, dass die Schaltungsentwicklung eine Optimierungssteigerung von etwa dem 20-fachen umgesetzt hat; dieser Fortschritt ist teils auf ein besseres Schaltungsdesign zurückzuführen, teils auf realistischere Hardware-Annahmen. Allerdings haben sich die tatsächlichen technischen Herausforderungen (wie Fehlerkorrektur, Dekohärenz und Gate-Fidelity) nicht verändert.

Darüber hinaus haben sie diese Schaltungsentwürfe entwickelt, aber keine konkreten Details veröffentlicht, sondern ihre Existenz mithilfe einer Methode des „verantwortungsvollen Disclosure“ (unter Nutzung von Zero-Knowledge-Proofs, ZKP) belegt, sodass Außenstehende ihre Schlussfolgerungen verifizieren können, ohne die konkreten Entwürfe zu sehen. Diese Vorgehensweise ist innovativ und vermeidet gleichzeitig die Offenlegung entscheidender Designs. Ob es jedoch auf Engineering-Ebene in der Zukunft möglich sein wird, die erforderliche Fehlerkorrekturfähigkeit umzusetzen, die Dekohärenz gezielt zu kontrollieren und eine ausreichend hohe Gate-Fidelity zu erreichen, bleibt weiterhin eine eigenständige und bislang ungelöste Frage.“

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