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TA的专栏
在5G时代,数据的爆发速度将比以往更加猛烈。2020年,每个人大约可以均摊到5200 GB以上的数据量,将近40%的信息都可能会被云提供商“触摸到”;约三分之一的数据,即超过13000EB的数据将具有大数据价值。 基于现有的计算能力,在如此庞大的数据面前,人工智能的训练学习过程将变得无比漫长,甚至完全无法实现最基本的人工智能。因为数据量以及超出了内存和处理器的承载上限,这将极大限制人工智能的发展和应用。
1、最大的不同点是运算方式不同,传统计算机的运算单位是比特,即我们常说的二进制中的0和1。而量子计算机的运算单位是量子比特,是叠加状态,可能是0,可能是1。 2、基于量子纠缠的原理,量子计算机可以同时进行多条线路的并行运算,这意味着它可以同时分析所有可能性,这也是量子计算机超强信息处理能力的源泉。如同在一堆名片里面寻找出某个名字,传统计算机是通过一张张分析的方式,而量子计算机是同时进行扫描多张名片,给出每张名片为“正确”的概率。迭代几次之后,目标名片的累计概率会比别的名片都高。即使运行多次,这种算法也比经典搜索快很多。数据库越大,其优势越大。 3、量子计算可以通过幺正变换实现可逆计算。
在加密通信领域,一切现有密码学全都要重新改写,因为用量子计算机能轻易破译所有密码。 经典RSA算法如果用400位数的整数来做一个RSA密钥,现有计算机需要60万年才能破译,但量子计算机只要3个小时。
经典计算机的计算能力趋于瓶颈。现有芯片设计工艺已达到10纳米以内,而在数年内到达2纳米级别后,晶体管只能容纳10个原子,电子的行为将不再服从传统的半导体理论,此时晶体管将变得不再可靠。摩尔定律到达瓶颈后,提升算力的方式只能靠增加芯片数量。
量子密匙分发(QKD):在信息收发双方进行安全的密匙共享,借助一次一密的加密方式实现双方的安全通信。利用量子的不可测性和不可克隆性,从而实现信息的不可窃听,首先在收发双方间实现无法被窃听的安全密钥共享,之后再与传统保密通信技术相结合完成经典信息的加解密和安全传输。这是目前市场上主流也是产业化较为成熟的技术路线。 量子态隐形传输(QT):基于量子纠缠态的分发与量子联合测量实现量子态信息的直接传输,在量子信息的转移过程中不移动信息载体本身。同经典通信相类似,远距离量子通信会出现纠缠减弱。因此需要建立量子中继以保证量子通信通畅。目前处于前沿研究阶段,落地仍有困难。
传统的保密通信是在现代密码学范畴内,基于数学算法,利用密码技术实现的加密通信。传统保密通信技术成熟度高、技术体系齐全、部署成本较低,但未来其算法可被量子计算破解,其技术发展趋势是抗量子计算破译的新型密码算法(PQC),目前尚未得到使用。 量子保密通信是基于物理机制,具有抵抗计算破解的信息理论安全,产品已达实用程度,但技术标准体系仍在建设中,成本高、技术和应用仍处于推广期。
量子通信通常通过光纤传送单光子,由于单光子量子态信号与传统光信号同光纤混合传输时将导致性能劣化,因此量子通信系统组网时通常需要额外的独立光纤链路资源。 截止到2018年底,我国已建成的实用化光纤量子通信网络总长已达7000余公里。未来随着广域量子通信骨干网的逐步规模化,有望持续带动上游光纤市场发展。
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