第233章 量子储存阵列

    第233章 量子储存阵列 (第3/3页)

  只有这种海量数据单位,才能表述量子计算机计算出的天文数据。

    实验室里的量子储存阵列储存大小是5载,这个储存量已经远超宇宙的总原子数,是名副其实的天文数字。

    我们量子计算机数据进制也采用十进制,这不是量子计算机为十进制,而是这样方便计算。

    每个量子比特在瞬时表达出的状态,这就是一个量子比特。”

    田开院士看到张伟介绍完,他询问道:“量子计算机不像经典计算机,只能显示0和1两种状态。

    咱们的量子计算机原型机具有30个量子比特,每个量子比特可以显示出不同的状态。

    它与经典计算机算法完全不同,根本不可能用几进制来表达。

    但常规数据都是二进制或是十进制,量子储存阵列怎么储存二进制数据或是十进制数据。

    如果它无法读取二进制数据,不能与现在网络连接,初期发展一定非常困难。”

    张伟听到田开院士的提问,他立刻解释道:“量子储存阵列只能储存量子数据,它无法储存其他类型的数据。

    但就像超级计算机计算天气预报,是把温度、风等现实数据通过算法转换为二进制。

    我们在演算其他数据时,也必须通过量子算法,把二进制数据或现实问题转化为量子数据。

    我们想要读取出量子计算机计算的数据,也必须把量子状态的数据,转换成我们可以直接读取的数据。

    这就是量子计算机系统软件方面的问题,我们的量子计算机原型机硬件已经可以正常运行。

    现在量子计算机可以进行量子计算,我们只用了三秒钟,就把圆周率计算到小数点后1京位数。

    但现在无法使用量子计算机完成正常操作,必须等到魏天鹏主任研发出量子算法,根据量子算法完成量子计算机操作系统。

    数据转换工作是通过软件来完成,如果靠硬件完成这项工作,硬件设计太复杂,效率远远低于软件转换。”

    “看来还是要等一等魏天鹏那里的进度。”周宇意犹未尽的说道。

    实验室的门铃被按响,魏天鹏和张云强站在大门外。

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