Возможны ли квантовые компьютеры через 5- 10 лет?

news

Генеральный директор Google, Сундар Пичаи, на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сделал смелое предсказание: полноценные квантовые компьютеры, способные решать сложнейшие задачи, недоступные даже самым мощным суперкомпьютерам сегодня, появятся в ближайшие 5-10 лет. Это заявление, сделанное 12 февраля, вызвало значительный интерес, поскольку означает скорый переход от теоретических разработок к практическому применению революционной технологии.

Пичаи сравнил текущее состояние квантовых вычислений с положением дел в области искусственного интеллекта в начале 2010-х годов, когда ИИ только начинал демонстрировать свой потенциал, предвещая бурный рост и повсеместное внедрение в последующие годы. В основе оптимизма Пичаи лежит впечатляющий прогресс в преодолении ключевых технологических барьеров. Действительно, современные квантовые компьютеры, несмотря на невероятную потенциальную скорость вычислений (в 100 миллионов раз быстрее классических суперкомпьютеров), страдают от значительных недостатков. Они чрезвычайно требовательны к условиям эксплуатации, нуждаясь в криогенном охлаждении до температур, близких к абсолютному нулю, что значительно удорожает их производство и эксплуатацию. Кроме того, квантовые биты (кубиты), основа квантовых вычислений, склонны к декогеренции – потере квантовых свойств под воздействием внешних факторов, что приводит к ошибкам в вычислениях. Однако успехи в области коррекции ошибок, разработки более стабильных кубитов(например, на основе сверхпроводников, ионных ловушек, фотонных чипов) и совершенствования систем управления кубитами дают основание для оптимизма. Заявление Google в 2024 году о решении сложнейшей математической задачи за пять минут, в то время как для самого мощного классического суперкомпьютера это заняло бы время, сравнимое с возрастом Вселенной, является ярким подтверждением этого прогресса. Это достижение, хотя и основано на решении специфической задачи, демонстрирует потенциал квантовых компьютеров для решения задач, недоступных для классических вычислительных систем.

Пичаи подчеркнул, что появление квантовых компьютеров приведет к революционным изменениям во многих областях, от медицины и материаловедения до финансов и криптографии. Моделирование сложных молекул для разработки новых лекарств, создание новых материалов с уникальными свойствами, ускорение финансового моделирования и разработка новых криптографических алгоритмов – это лишь некоторые из возможных применений. Однако он также обратил внимание на необходимость осторожного подхода к регулированию будущего рынка квантовых компьютеров. По мнению Пичаи, государствам сейчас не следует спешить с регулированием, но важно начать оценивать потенциальные риски и возможности, связанные с появлением этой технологии. Это включает в себя разработку стратегий использования квантовых компьютеров в государственных интересах, а также проработку механизмов обеспечения кибербезопасности в эпоху квантовых вычислений.

Возможные угрозы связаны с потенциалом квантовых компьютеров для взлома широко используемых криптографическихсистем, что требует разработки квантово-устойчивых алгоритмов. Также важно рассмотреть социально-экономические последствия, связанные с возможным увольнением специалистов из-за автоматизации процессов с помощью квантовых компьютеров.

Таким образом, передмировым сообществом стоит сложная задача не только развития квантовых технологий, но и обеспечения их безопасного и ответственного использования. И этот вызов требует международного сотрудничества и координации усилий.

Важное за неделю