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量子计算最大难题被破解:机器算完,还能证明自己没错

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量子计算领域曾经有一个巨大矛盾:

越强大的量子计算机,越难证明自己强大。

听起来很荒谬,但这正是过去几十年困扰科学家的核心问题。

普通计算机算错了,人类很容易找到原因。

程序出现漏洞,可以检查代码。

硬件出现故障,可以替换零件。



但量子计算机不一样。

当它真正展现优势时,往往意味着它正在解决一个复杂到传统超级计算机都无法完整模拟的问题。

可一旦经典计算机无法复现结果,人类反而失去了最重要的一件事:

验证答案。

这就像有人打开了一本没人看得懂的书,然后告诉你:“我已经知道里面写了什么。”

问题是,你如何确定他说的是真的?

如今,IBM联合芝加哥大学的研究团队正在改变这一局面。

他们展示了一种新的量子计算方法,让量子计算机完成了一项超出现有经典计算能力范围的任务,同时还能证明自己的计算结果具有足够可信度。

这可能意味着,量子计算正在从“展示力量”的阶段,进入“建立信任”的阶段。

相关研究发表在预印本平台arXiv上。

量子计算为什么如此特殊?

要理解这次突破的重要性,首先需要知道量子计算和普通计算机到底有什么不同。

今天我们使用的电脑、手机和超级计算机,本质上都是经典计算机。

它们的信息单位叫“比特”。

一个比特只能表示0或者1。

而量子计算机使用的是量子比特,也就是qubit。

量子比特可以利用量子叠加原理,同时处于多种可能状态。

简单来说,传统计算机像是在一条路上不断前进,而量子计算机更像是在同时探索大量可能路径。

理论上,随着量子比特数量增加,量子计算机处理某些问题的能力会快速增长。

这也是为什么科学家认为量子计算未来可能改变密码破解、材料研发、药物设计以及复杂物理模拟。

但量子计算有一个致命弱点。

它太脆弱了。

量子状态很容易受到外界环境影响,一个微小的噪声,就可能让计算结果发生错误。

因此,制造量子计算机并不是简单地增加量子比特数量。

真正困难的是:

如何让这些量子比特长期保持稳定,并且让计算结果值得相信。

过去几年,科学家一直在追求所谓“量子优势”。

所谓量子优势,就是量子计算机能够完成某些任务,而传统计算机实际上无法完成。

其中最经典的方法之一,就是随机线路采样。

研究人员让量子计算机运行一个极其复杂的随机量子线路,然后观察输出结果。

由于线路复杂程度极高,经典超级计算机需要消耗巨大资源才能模拟。

如果量子计算机几分钟完成,而经典计算机需要几年,就证明量子计算具有优势。

但问题依然存在。

如果经典计算机根本无法算出来,那么谁来验证量子计算机给出的答案?

这成为量子计算领域最大的信任危机。

IBM和芝加哥大学团队此次实验,就是针对这个问题展开。

他们没有简单复制过去的随机线路采样,而是设计了一种新的量子计算结构。

这种结构保留了复杂计算能力,同时加入了验证机制。

换句话说,他们让量子计算机在完成任务的同时,留下了一些可以检查自身准确性的“证据”。

这就像飞机不仅要飞得快,还要拥有黑匣子记录整个过程。

芝加哥大学计算机科学副教授Bill Fefferman表示,这项实验开发了一种新的方法,可以更准确地评估复杂量子状态在噪声环境中的真实性,从而增强人们对量子计算结果的信心。

为了验证这一方法,研究团队进行了大规模量子计算实验。

他们成功运行了包含70个逻辑量子比特的量子系统。

这里需要注意,“逻辑量子比特”和普通量子比特并不是一个概念。

普通量子比特容易受到噪声影响。

而逻辑量子比特是通过量子纠错技术,把多个物理量子比特组合起来形成更加稳定的信息单位。

一个逻辑量子比特背后,往往需要多个甚至大量物理量子比特支撑。

因此,能够运行70个逻辑量子比特,意味着量子纠错技术取得了重要进展。

实验过程中,研究团队完成了2415次逻辑双量子比特操作,以及468次逻辑“T门”操作。

这些操作代表量子线路的复杂程度。

最终结果显示,IBM量子计算机大约用了15分钟完成计算任务。

而目前主流经典模拟方法面对同样问题时,需要消耗远超现实范围的计算资源。

更重要的是,这次实验不是简单告诉世界:

“量子计算机更快。”

而是进一步回答了:

“为什么我们应该相信它?”

这一步非常关键。

因为未来量子计算真正进入工业应用时,人们不会只关心它能不能算。

更关心的是:

企业敢不敢把重要任务交给它?

科学家敢不敢相信它模拟出来的新材料?

医生敢不敢依据它设计的新药方案?

如果量子计算无法验证自身结果,那么它始终只能停留在实验室。

而可靠性,才是从实验走向现实的通行证。

当然,这并不意味着量子计算已经成熟。

目前距离真正的大规模量子计算仍然存在巨大挑战。

最大的困难依然是如何制造拥有数百万量子比特,同时保持极低错误率的量子计算机。

研究团队下一步计划扩大实验规模,在更大的量子平台上测试这种验证方法。

与此同时,他们还希望将这种技术应用到更多领域,例如研究复杂物理系统、探索黑洞热力学,甚至寻找数学领域长期未解决问题背后的量子结构。

过去几十年,量子计算一直像一个遥远的未来技术。

它拥有令人惊叹的理论潜力,却始终被两个问题困扰:

它真的比传统计算机强吗?

它给出的答案可信吗?

如今,IBM和芝加哥大学的实验至少回答了第二个问题。

量子计算真正的突破,也许并不是让机器变得更快。

而是让人类终于有一天,可以放心地相信它。

参考文献:

Simon Martiel et al.
Sampling hard circuits with verifiably high fidelity
arXiv (2026)
DOI: 10.48550/arxiv.2607.25941

University of Chicago & IBM Research, 2026.

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