美国BlueQubit研究团队运用IBM最新款Nighthawk r2量子处理器,在19秒内完成了100万个样本的生成,这是一项随机量子线路采样实验。据该团队估算,若使用Frontier超级计算机复现相同任务,大约需要110年时间。

这项实验由美国量子计算软件与云平台公司BlueQubit的理论凝聚态物理学家Tigran Sedrakyan主导。

Nighthawk r2是一款拥有120个量子比特的超导量子处理器,可通过IBM云平台获取。研究团队选取了其中的61个量子比特,运行了复杂度逐步递增的随机量子线路,最多执行了40个周期。最终,他们在36个周期、918个双量子比特门的条件下,找到了实验所需的平衡点。

在此配置下,Nighthawk r2仅用19秒就完成了100万次采样。这里的关键并非量子处理器能快速生成大量0和1,而是这些结果必须符合特定量子线路产生的概率分布,这正是经典计算机难以复现的难点。

随机量子线路采样(RCS)是量子计算领域用于评估量子处理器性能的一项基准任务。研究人员让量子比特根据随机选择的操作进行多轮演化并产生纠缠,随后反复测量,得到大量由0和1构成的结果字符串。随着量子比特数量和操作轮数的增加,经典计算机计算相应概率分布的难度会迅速上升。

为估算经典计算机完成同一任务所需的计算量,研究团队采用了张量网络收缩方法。计算结果显示,复现这100万组样本大约需要1.2×10²⁷次计算操作。

研究人员随后以Frontier超级计算机作为参考进行估算。Frontier的峰值性能超过每秒10¹⁸次运算,根据研究团队采用的持续性能估算,完成同等任务约需110年。当然,这里的110年是基于特定经典模拟算法得出的估算值,并非经典计算机完成该任务所需时间的理论上限。

为验证量子处理器产生的结果,研究人员还采用了两种交叉验证方法。第一种方法是构建经过“裁剪”的量子线路,将61个量子比特拆分为三个或四个较小系统,使经典计算机能精确模拟部分线路,再以此评估完整实验的结果。

第二种方法则使用镜像线路,让量子处理器执行一组操作后立即执行完全相反的操作。如果量子处理器理想运行,最终状态应回到初始状态;偏离程度可以反映实验过程中累积的噪声和错误。两种方法随着线路深度增加仍给出了较为接近的结果。

在36个周期的实验条件下,剩余量子信号的保真度约为0.23%。这一数值不能直接理解为传统意义上的“正确率”,因为随机量子线路采样过程中,大部分量子信息会受到噪声影响而逐渐消失,实验需要确认的是理想量子概率分布是否仍留下可测量的痕迹。

Nighthawk r2的硬件设计也帮助缩短了实验时间。与IBM上一代Heron处理器相比,该处理器采用专用复位机制,可主动释放量子比特中的能量,将连续运行实验之间的等待时间缩短至最低约1微秒。

IBM表示,Nighthawk r2每秒可执行超过10万个量子线路,相比之下Heron约为每秒4000个。这使得需要大量重复执行的随机量子线路采样实验能更快完成。

不过,研究团队并未宣称量子计算机已经让经典超级计算机失去意义。“110年”这一数字建立在特定的张量网络模拟方法和相关假设之上,更高效的算法、重复利用中间计算结果以及其他近似方法,都可能明显降低经典计算所需的时间。

类似情况此前已出现在谷歌2019年的Sycamore实验中。当时研究人员估算,经典超级计算机完成对应任务需要约1万年,但随后经典计算领域出现了更高效的模拟方法,大幅缩短了这一时间。因此,量子优势并不是一个固定不变的指标,而是随着量子硬件和经典算法的发展不断变化。

此次实验的意义在于,相关量子优势测试并非依赖仅存在于实验室中的专用设备,而是在研究人员可通过云平台访问的商业量子处理器上完成。研究团队还公开了实验所使用的量子线路、样本和分析代码,供其他研究人员复现和验证。

需要注意的是,随机量子线路采样本身并不是面向实际生产应用的计算任务,而是一项用于测试量子计算机能力的基准实验。

相关研究目前以预印本形式发表于arXiv,尚未经过同行评审。IT之家附论文地址: https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.28657