攻克量子计算不可靠难题,IBM用误差缓解得到有用计算,登Nature
机器之心报道
机器之心编辑部
面对量子计算中存在的不可靠难题,IBM 找到了全新的解决方案。
一直以来,量子计算与传统计算相比,量子计算在某些问题上提供了比传统计算更快的速度,然而在采用量子计算的过程中存在一个巨大的问题,即这些系统存在固有的噪声,就像声音会在嘈杂的录音中丢失一样。这些噪声以一种不可预测的方式改变波函数不同分支的相位,不利于量子计算的成功。因而研究人员尚未构建出性能普遍优于所有传统计算机的计算机。
对于如何管理量子计算存在的不可靠问题,现在大家比较接受的解决方案是采用容错量子电路,但这对当前的处理器又提出一个重大的挑战。
当前的量子处理器存在很大的误差问题,虽然在许多情况下出现误差的概率很小,通常低于 1%,但我们在每个量子比特上执行的每个操作,包括读取其状态这样的基本操作,都会带来显著的误差率。假如我们正在执行的操作需要很多量子比特,又或者我们需要在很少的量子比特上执行大量的操作,这些操作都会不可避免的带来误差。
从长远来看,采用纠错量子比特(error-corrected qubits)是一个很好的解决方案。然而采用这种方法需要很多高质量的量子比特来存储每一位信息,这也意味着我们需要成千上万的量子比特,然而,依据目前的技术,研究人员所能操作的量子数远低于需要的量子数,毫不夸张的说我们最早要在下个十年才能实现。
今天,IBM 的一项研究登上《Nature》封面,结果表明即使是嘈杂的量子计算机,其计算也可以比传统机器更准确。他们利用一种称为「误差缓解(error mitigation)」的技术,成功地克服了当今量子比特存在的问题,尽管系统存在噪声,但也生了准确的结果。而且,他们以一种明显优于经典计算机的方式做到了这一点。现在 IBM 的 Eagle 量子计算机完成的计算,曾经难倒了与之对战的传统超级计算机。

具体来讲,IBM 物理学家 Abhinav Kandala 及其合著者对每个量子比特的噪声进行了精确测量,而这些噪声遵循相对可预测、并由它们在设备内位置、制造中微观缺陷和其他因素决定的模式。利用这些知识,研究者推断出测量结果,并观察二维固体完整磁化状态在没有噪声的情况下是什么样子。然后他们能够运行涉及 Eagle 所有 127 个量子比特和多达 60 个处理步骤的计算,这要比任何其他报道的量子计算实验都要多。
结果表明,当超级计算机能够完成计算时,两种方法的结果是一致的。但是当复杂性增加到一定程度时,超级计算机就会失败,而 Eagle 仍然能够提供解决方案。
下图为 IBM 研究人员,从左到右分别是 Abhinav Kandala、Kristan Temme、Katie Pizzolato、Sarah Sheldon、Andrew Eddins 和 Youngseok Kim,以及量子计算机群。

图源:James Estrin/The New York Times
方法
如果说量子纠错是一种避免噪声的方法(避免干扰量子比特准确执行操作),那么误差缓解可以看做允许噪声的存在,然后在进行补偿。
早期的误差缓解方法(称为概率误差抵消)需要对量子处理器的行为进行采样,以建立典型噪声模型,然后从实际计算的测量输出中在减去噪声。但是随着计算中所涉及的量子比特数量增加,这种方法变得有些不切实际 —— 因为需要进行更多的采样。
因此,研究人员转向了另一种方法,他们有意放大并测量处理器在不同水平上的噪声。然后利用测量结果预估函数,该函数产生与实际测量相似的输出。之后可以将该函数的噪声设置为零,以产生在没有任何噪声情况下处理器可能执行的估计结果。
该研究使用了伊辛模型(Ising model),该模型被广泛应用于物理学,最近也被用于时间晶体、马约拉纳边缘模式的探索。其网格配置方式与其处理器上的量子比特物理排列一致。伊辛模型独立于量子硬件而存在。实验中,该研究主要使用了 IBM 的 Eagle 处理器 ibm_kyiv。

此外,该研究采用 ZNE(zero-noise extrapolation),它以低得多的采样成本提供了有偏估计器。下图为带有概率误差放大的 ZNE。

接下来,该研究测试了本文方法在 non-Clifford 电路和 Clifford θ_h = π/2 点上的有效性。

量子 VS 经典
研究者首先限制他们建模的旋转次数,以保证其行为可以在传统计算机上计算。结果表明误差缓解流程有效。一旦噪声得到补偿,量子计算的数量就与经典计算相匹配,甚至超过了十几个时间步。另外,研究者可以相对简单地将模型扩展到经典计算机(128G 的 64 核处理器)开始「挣扎」的地方。
这发生在系统需要 68 个量子比特来建模的时候。从那里开始,研究者使用软件来估计系统在经典计算机上的行为, 这使得它以一定的准确率代价来保持更长时间。即便如此,研究者仍可以将模型的大小扩展到需要 127 个量子比特(Eagle 处理器)的位置,这远远超过了经典计算机可以跟上的水平。

实验中使用 127 量子比特 Eagle 量子处理器。图源:James Estrin/The New York Times
对此,加州大学圣巴巴拉分校物理学家、2019 年带领谷歌实现量子优越性的 John Martinis 表示,这些结果验证了 IBM 的短期战略,即通过缓解而不是纠正误差来提供有用计算。从长远看,IBM 和大多数其他公司希望转向量子纠错,这种技术需要为每个数据量子比特添加大量额外的量子比特。
深远影响
IBM 已经拥有了超过 400 个量子比特的量子处理器,那么为什么在这项研究中使用 127 个量子比特的 Eagle 呢?这是因为它是 IBM 成熟的第三代量子处理器,而 433 量子比特的 Osprey 处理器仍处于第一次迭代中。这两代量子处理器已被用于提升量子比特的性能,减少需要补偿的噪声。
下图为 IBM 量子计算机的演进历程。IBM 预计今年晚些时候推出其迄今为止最强大的处理器,即 1121 量子比特的 Condor。另外,IBM 量子技术负责人 Jay Gambetta 表示,IBM 还在其开发 pipeline 中拥有多达 4158 个量子比特的实用规模处理器。他补充道,为了实现到 2033 年建造 10 万个量子比特机器(它们可以执行完全纠错算法)的长期目标,还需要解决大量工程问题。

这引出了第二个原因:噪声补偿的计算成本很高,需要使用经典计算机来完成。相反在量子计算机上进行噪声采样只需花费 5 分钟。但即使是较小的问题,完整的降噪过程也需要 4 小时。相比之下,在经典计算机上简单地对系统建模就得 8 小时。一些较大的问题需要约 30 小时来建模,同时降噪需要 9.5 小时。
这样下来的一个结果是添加足够的量子比特也可能使得误差缓解在计算上变得难以处理。Gambetta 表示,「误差缓解依然呈指数级缩放,但它的指数级程度要弱于模拟成本。」
IBM 在这里持乐观态度有两个理由。研究者表示,首先误差缓解涉及的算法主要是经典处理延迟,它们很大程度上通过概念上直接的优化来消除。其次涉及的时间作为量子硬件中误差率函数来缩放,其中较低的误差率将加速经典计算部分。
所有这一切使得 IBM 乐观地认为,在他们可能实现纠错量子比特之前,误差缓解是在量子硬件上执行有用计算的一条路径。正如该项研究总结的那样,「即使在容错量子计算出现之前,有噪声的量子计算机也能在超过 100 量子比特和 non-trivial 电路深度的范围内产生可靠的期望值。并且从噪声限制的量子电路中获得实际的计算优势是有价值的。」
参考链接:
https://www.nytimes.com/2023/06/14/science/ibm-quantum-computing.html
https://arstechnica.com/science/2023/06/ibm-compensates-for-errors-gets-usable-results-out-of-quantum-processor/
https://www.newscientist.com/article/2378229-ibm-quantum-computer-beat-a-supercomputer-in-a-head-to-head-test/
大家都在看
-
“龙虾”接管电脑的5分钟里,他的电脑被陌生人连了139次 “保护环境。”当你给AI发送这样一条极度简单、语义模糊的指令后,你期待它给你怎样的回应?解释环保的概念?给出保护环境的建议?慷慨激昂地发表一番绿色地球宣言?如果它没做这些,反而是悄无声息地删掉你一部分文 ... 机械之最03-13
-
第51届日内瓦国际发明展开幕 中国参展规模创新高 3月11日,在瑞士日内瓦举行的第51届日内瓦国际发明展上,人们在中国展位参观。新华社记者 王露 摄新华社日内瓦3月11日电(记者王露 马汝轩)第51届日内瓦国际发明展11日在瑞士日内瓦开幕,来自35个国家和地区的1000 ... 机械之最03-13
-
云深处科技的机器马有何特别之处 云深处科技的机器马“云驹”最特别之处,在于它成功地将传统文化符号、稳健的运动性能与前沿的具身智能技术融为一体,成为一匹能走进现实生活的“未来之马”。在AWE 2026展会上,这款马年限定产品凭借其独特魅力,瞬 ... 机械之最03-13
-
来时的路(一):第一机械工业部,那个管得最宽的“一机部” 朋友们好,从今天开始,我想跟你聊聊新中国工业史上那八个带着数字番号的“机械工业部”。这段历史有点长,有点复杂,但特别值得咱们坐下来好好唠唠。咱们先从一个故事开始。一、缘起:1952年,一机部开张了1952年8 ... 机械之最03-13
-
火骨纸魂、跃夜成光,五经富烟花火龙非遗重生全记录 在粤东莲花山脉深处,龙江水蜿蜒而过的五经富古镇,一项沉睡三十二年的民俗盛典,在丙午马年元宵之夜再度燃亮夜空。竹为骨、纸为肤、火为魂,三条近四十米长的烟花火龙穿云破雾,在漫天焰火中腾挪起舞,将三百年的客 ... 机械之最03-12
-
商鞅变法,最狠的改革,把弱秦变成战争机器 中国历史上,商鞅变法无疑是一次深刻而彻底的社会变革。它不仅改造了战国时期的秦国,使之迅速崛起为一支强大的军事力量,更为后来秦统一六国、建立中国第一个大一统帝国奠定了坚实基础。商鞅变法以其激进的改革措施 ... 机械之最03-12
-
P08炮兵型 当优雅鲁格遇上长枪管 它是手枪界的“狙击精英” 在世界轻武器史上,没有任何一把手枪能像鲁格P08那样,将精密钟表般的机械美感与武器的杀戮本能融合得如此天衣无缝。而在这座美学巅峰之上,还伫立着一个更为罕见、更具传奇色彩的异类——P08炮兵型(LP08)。它用一 ... 机械之最03-12
-
对比多家裁断机供应商,最终还是选智成!原因很实在 很多企业采购裁断机时,都会货比三家,对比品牌、价格、品质、服务,最终却纷纷选择智成机械,背后的原因简单又实在——综合实力碾压同行,性价比拉满,服务更贴心。与其他供应商相比,智成机械有三大核心优势,让企 ... 机械之最03-12
-
别再盲目劝退机械!大学生选对这几个方向,越老越吃香薪资节节高 网上关于 “机械专业劝退” 的声音,几乎每年高考志愿季都要刷屏一次。“又脏又累”“工资微薄”“夕阳产业”,这些标签像紧箍咒一样,让无数想学机械的考生望而却步,连不少在校生都开始焦虑转专业。但作为深耕机械 ... 机械之最03-11
-
“封龙”何以变“飞龙”——石家庄五大产业跃升记 封龙山,又名飞龙山,横亘在河北省石家庄市区西南,从汉代起即为当地教育中心。而今,封龙山下,一批现代化的企业成为带动当地经济、社会发展的龙头。“十四五”时期,石家庄市努力创新改革,以延链补链强链,打破低 ... 机械之最03-11
相关文章
- 【史海回眸】泰缅“死亡铁路”,日军暴行铁证
- 第51届日内瓦国际发明展开幕 中国参展规模创新高
- 云深处科技的机器马有何特别之处
- 来时的路(一):第一机械工业部,那个管得最宽的“一机部”
- 独家!探秘创下五大“世界之最”的中国深海“蛟龙”
- 火骨纸魂、跃夜成光,五经富烟花火龙非遗重生全记录
- 世界肾脏日
- 商鞅变法,最狠的改革,把弱秦变成战争机器
- 向新求质 三明工业稳健前行
- P08炮兵型 当优雅鲁格遇上长枪管 它是手枪界的“狙击精英”
- 对比多家裁断机供应商,最终还是选智成!原因很实在
- Nikon FM2:机械之心,永恒之魂
- 经常挖鼻孔,后来都怎么样了?有这种情况的人真的要注意了
- 别再盲目劝退机械!大学生选对这几个方向,越老越吃香薪资节节高
- “封龙”何以变“飞龙”——石家庄五大产业跃升记
- “6G网要来了”热搜第一!研发进入关键期,还要破解哪些难题
- “养龙虾”爆火之后,别把技术幻想当成生产力现实
- 阿基米德:喊“我找到了”古希腊狂人,杠杆和浮力都是他发明的!
- 小变化中的大图景——六位全国人大代表履职中的“微光”与“星河”
- 刀尖角:车刀里的 “隐形强者”,决定刀具寿命的关键密码
热门阅读
-
天下第一暗器暴雨梨花针,传说中的唐门暗器做出来了 07-13
-
汽车投诉排行榜前十名汽车 问题最多的就是这些车 07-13
-
世界上最牛挖掘机,甚至可以挖穿一座城市 11-05
-
世界最大核潜艇制造厂,产量远超中美法 11-20
