通过全栈协同设计实现容错量子计算的实用规模应用
量子计算有望在材料与分子建模领域带来革命性突破。然而,当前某些量子硬件系统在实用规模应用中的运行时间预估长达数年,使得量子计算难以实际应用。该研究团队通过融合容错量子计算(FTQC)全技术栈各关键环节的前沿创新成果,首次论证了量子计算机如何现实可行地处理二氧化碳利用问题以实现绿色能源生产。研究人员将量子计算运行时间从22年压缩至仅需1天,较现有最优方案实现了7.9×10³倍的显著缩减,这一突破使得量子计算具备实际可行性,对经典计算方法的最新成果形成挑战,并预示着运行时间的量子优势即将到来。该工作对各技术栈创新要素如何协同实现性能跃升进行了严谨分析,有力证明了容错量子计算的所有技术层级对实现量子优势均具有决定性意义。此项分析方法可推广至容错量子计算相关课题及各类量子架构研究。该团队建立的方法论将量子算法与实际应用价值紧密结合,为可实现的量子优势提供了令人信服的证据链。
 




 
 
 
 
