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知
即便是现在普通人都耳熟能详的量
纠缠,实际上迄今为止,所有证实量
纠缠是
理现象的实验是通过验证贝尔不等式间接证实的,并不是直接观察到的。
这就直接导致了现在所有对于量
纠缠的认识都有其局限
。
但如果量
智脑对微观世界
行模拟,就能让人们从某
意义上观察到量
纠缠,对于微观世界又能有新的认识。
当然除此之外,借助各
度神经算法,量
智脑甚至能成为一个真正的智能电脑,或者说其思考认知方式最接近人类的智脑。
当然这些都是王宇飞通过计算分析得
的结论,是否真的如同他判断那样,还得等量
智脑制造成功。
……
试验
行的非常顺利。
已经经过无数次计算跟模拟之后,损耗了大概数百片薄如蝉翼的钻石薄片,电路终于成功的雕刻在了一批钻石片上,接
来就是将这些镌刻了电路钻石片
照事先设计好的步骤,安装在七个实验室围绕的中心
位——预先设计好的量
智脑基座上。
整个量
智脑的基座是由片状透明金刚石构成,主要是基于金刚石本
的导
极
,
方已经
照设计好了各
电路,接
来就是将刻好的钻石芯片,
照顺序
之前预留的
槽
,接
来就是安装偏振
、各类滤波
、各
电阻
件、控制线、还需要测量输
、测量输
、
电
迁移放大
等等……
所有人都松了
气,毕竟第一阶段的目标算是顺利完成。
当然,对于整个量
智脑工程而言,大半个月的努力大概也只完成了百分之十。接
来要对预先设计好的量
电路
行测试,然后修正电路设计,这将是一个漫
的过程。
微观领域任何一个微小的错误,都会导致不可测的结果。当然所谓的不可测,反馈到实验室本
就是失败跟错误。
等到以上都完工了,还需要设计控制系统。
主要就是解决两个问题,将运算任务转化为对量
芯片中量
比特的控制指令,并从量
芯片上量
比特的量
态中提取
运算结果。其背后的基础是,实施量
逻辑门
作,以及实施量
比特读取。
当然,饭得一
吃,事
当然也得一步一步来。
对于量
智脑王宇飞还是抱着极为乐观的心态。
毕竟此时他已经证明,当他在未名湖畔顿悟时,脑
里冒
的那些方程式,并不是毫无意义的。
除了关于宇宙一些设定的解释之外,大半推演结果都可以用到量
智脑上。
照王宇飞的构思,量
智脑成功问世那天也意味着人类科技在原本基础上真正的迈
了一大步。
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