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高樹(35)
T164 B80(B) W56 H84
ノイマン式からどう変わるのだろう 時代の変わり目を見てる気分 量子計算機、 量子コンピューターの中で 「半導体方式」が 冷却装置のコストを抑えられる等 製造費が安いと注目されている 日本で産業化に動き出し 現状ある実機は20量子ビット (半導体方式は指数関数的なスピード可能) 日本初にしてほぼ世界初で出現した お値段にして5億ほどらしい (日本企業Blue cat参考) 注:)現時点で注意したいのは ノイマン式とAIと量子コンピューターの 向き不向きだ 量子コンピュータに向いているのは 化学・材料科学における 量子系の精密シミュレーション 自然界で起きている現象は 量子力学の法則に基づいているため その再現は同じものである 量子コンピュータが向いているとのこと そのため宅配便、配送経路 仕事のシフトやスケジュール 金融サービスのリスク評価や ポートフォリオの最適化 交通渋滞の車両管制や 公開鍵暗号の解読… 現行のノイマン式だと高負荷な 演算処理の分野が 量子コンピュータには期待されている ノイマン式は演算精度、制御、安定性が 決まった手順のタスクにおいて 今でも確実に強い AIは非構造データ (属性があやふやな未整理データ) からの意味抽出やパターン認識に強い そんな中で新しい可能性として 量子コンピューターに欠かせない 量子チップの進化が熱を帯びて加速 現時点の先駆者である「超伝導方式」は 米国のGoogleやIBMが技術開発を リードしている (ただしエラー率が高く生産費用が 高いため大量生産に至らず) 他にも半導体量子ドット方式や イオントラップ方式、 光方式(光子の状態で量子ビットを表現) がある (光方式はNTTが技術開発に回っている) それぞれ特色が異なり 課題は多いが未来が楽しみだ 月曜日出勤します 10:00〜16:00 ご用命をお待ちしてます ? トップ