0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

麻省理工学院开创以更高的速率生成概率比特(p比特)的新方法

IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-08-01 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

当今计算机的明确0和1可能会阻碍对混乱的现实世界问题的准确答案。一个新兴的研究领域开创了一种称为概率计算的计算方法。现在,麻省理工学院的一组研究人员开创了一种以更高的速率生成概率比特(p比特)的新方法——通过光子学在空白空间中利用随机量子振荡。

传统计算机运行的确定性方式不太适合处理许多物理过程和复杂系统中的不确定性和随机性。概率计算有望提供一种更自然的方法来解决这类问题,方法是用行为随机的组件构建处理器

该方法特别适用于具有许多可能解决方案的复杂优化问题,或在不确定性问题存在的非常大和不完整的数据集上进行机器学习。概率计算可以在气象学和气候模拟、垃圾邮件检测和反恐软件或下一代人工智能研究中产生新的影响力。

该团队现在可以每秒产生10000个p比特。下一步是p电路(p-circuit)吗?

概率计算机的基本构建块被称为p比特,与经典计算机中的比特等价,只是它们根据概率分布在0和1之间波动。到目前为止,p位已经由利用某些物理特性的随机波动的电子元件制成。

但在最新一期《科学》杂志(https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh4920)上发表的一篇新论文中,麻省理工学院的团队创造了有史以来第一个光子p位。斯坦福大学科学研究员、麻省理工学院客座科学家Charles Roques-Carmes说,使用光子组件的吸引力在于它们运行得更快,能效也高得多。他补充道:“主要的优点是,原则上,你每秒可以生成很多随机数。”

研究人员将激光注入一个光学参数振荡器(OPO)腔体,使光以特定频率振荡。它本质上是一对反射镜,在它们之间来回反射光。然而,光并不是在物理真空中传播的,就像外层空间是真空一样。每次设备加电时,振荡的相位都可能是两种状态中的其中一种。这种状态取决于被称为“真空涨落”的量子现象,这种现象本质上是随机的。Roques Carmes说:“原则上……它是在黑暗中。我们不发送任何光。所以这就是我们在光学中所说的真空状态。平均来说,空腔中没有光子。”

当激光被泵入腔内时,光以特定的频率振荡。但每次设备通电时,振荡的相位都可能呈现两种状态中的一种。它所处的状态取决于被称为真空波动的量子现象,而真空波动本质上是随机的。这种量子效应是原子光谱的Lamb shift以及分别在纳米系统和分子中发现的Casimir力和van der Waals力等观察良好的现象背后的原因。

OPO以前曾被用于生成随机数,但麻省理工学院的团队首次表明,它们可以对输出的随机性施加一定的控制。通过向振荡器注入极其微弱的激光脉冲——如此微弱,平均每个脉冲只有不到一个光子——它们可以改变振荡器进入特定相位状态的概率。

研究人员表示,这种影响但不是决定性地设定OPO相位状态的能力使其成为生成p位的一种很有前途的方法。Roques Carmes说:“我们可以保持使用量子物理学产生的随机性,但在某种程度上,我们可以控制这些量子变量产生的概率分布。”

研究团队提到,他们能够在给定的概率分布下每秒产生10000个p比特的信号。换句话说,他们每秒可以产生10千比特,至少在目前的概率计算技术水平上,这似乎是构建概率计算机所需的方式。

该团队使用一组大型桌面光学组件构建了他们的设备,因此使用这些原理构建一台实用的概率计算机需要大量的工作。但麻省理工学院电子研究实验室的博士后Yannick Salamin表示,没有根本的障碍。“我们想展示它的物理性质,所以我们建造了这个大型系统,”他说,“但如果你对扩大规模和小型化等感兴趣,这方面的专家可以做到。”

加州大学圣巴巴拉分校电气工程和计算机科学助理教授Kerem Çamsari表示,麻省理工学院小组的工作“非常令人兴奋”,但他希望看到这种概念验证能在更大的范围内建立起来,而不仅仅是单个p位。他说:“很高兴看到从单个p位到相关光子p电路的后续工作。”

巴塞罗那加泰罗尼亚技术大学光子科学研究所(ICFO)原子量子光学教授Morgan Mitchell表示,这项新工作“在经典光学计算的背景下很有趣”,但他警告不要过多解读最初的结果。很有意思的是,看看作者是否能够量化p位的状态在多大程度上是由于真空产生的随机性,而不是其他明显的随机性来源,如环境噪声或设备缺陷。

责任编辑:彭菁

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 振荡器
    +关注

    关注

    28

    文章

    4155

    浏览量

    142324
  • 计算机
    +关注

    关注

    19

    文章

    7764

    浏览量

    92685
  • 人工智能
    +关注

    关注

    1813

    文章

    49741

    浏览量

    261549
  • 比特
    +关注

    关注

    0

    文章

    16

    浏览量

    10751

原文标题:美国麻省理工学院在概率计算方面取得新进展

文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    东莞理工学院“小眼睛科技杯”第四届集成电路设计与创新应用竞赛圆满落幕

    BASEDINNOVATION“小眼睛科技杯”集成电路设计与创新应用竞赛2025年11月23日,东莞理工学院第四届集成电路设计与创新应用竞赛于学术会议中心圆满落幕。本届竞赛由校团委、学生工作部
    的头像 发表于 12-08 08:03 50次阅读
    东莞<b class='flag-5'>理工学院</b>“小眼睛科技杯”第四届集成电路设计与创新应用竞赛圆满落幕

    格罗方德与新加坡理工学院签署谅解备忘录

    2025年10月15日,格罗方德新加坡公司(GlobalFoundries Singapore,简称GFS)与新加坡理工学院(Singapore Polytechnic,简称SP)签署了一份谅解备忘录,旨在就新加坡半导体行业的数字人才培养展开合作。
    的头像 发表于 10-24 15:10 483次阅读

    苏黎世联邦理工学院、西南交通大学:关于研究MXenes-环境生化传感平台新型材料

    近日, 苏黎世联邦理工学院王京课题组 联合 西南交通大学赵志俊课题组 及 四川大学张传芳课题组 ,在 高起点新刊Electron 发表了题为“MXenes: Emerging Materials
    的头像 发表于 10-10 19:02 276次阅读
    苏黎世联邦<b class='flag-5'>理工学院</b>、西南交通大学:关于研究MXenes-环境生化传感平台新型材料

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+内容总览

    工程系,在德国卡尔斯鲁厄理工学院理论电子学研究所获得工学硕士和工学博士学位。曾任上海通信技术中心CEO,及两家创业公司的创始人之一,参与并领导了多个重要的国际研究项目。 图1 书籍封面 全书共有9章
    发表于 09-05 15:10

    Wolfspeed与纽约州立大学理工学院加强教育研究合作

    纽约州立大学理工学院(SUNY Poly)在 近日举行的新闻发布会上宣布,任命两名教职人员为 Wolfspeed 捐赠讲席教授(Wolfspeed Endowed Chairs),标志着该校研究扩展的重要里程碑。
    的头像 发表于 07-04 16:12 703次阅读

    【万字长文】物联网的激荡二十年

    (InternetofThings)”。虽然业界一致认为,1999年,麻省理工学院的KevinAshton首次提出”物联网”这一术语,但仅仅只是一个理念,没有成体系的解释,也无法形成共识。而I
    的头像 发表于 06-27 13:42 1340次阅读
    【万字长文】物联网的激荡二十年

    伟创力与麻省理工学院 (MIT) 就其全新的“新制造倡议”(INM) 达成战略合作

    行业巨擘+全球顶级学府  近日,伟创力与 麻省理工学院  (MIT) 就其 全新的“新制造倡议”(INM) 达成战略合作 。作为INM行业联盟的 创始成员 ,伟创力将在这一项目中与MIT的研究人员
    的头像 发表于 06-10 09:30 1018次阅读

    麻省理工学院香港校友会代表团到访华沿机器人

    近日,麻省理工学院香港校友会(MIT Club of Hong Kong)代表团40余人到访华沿机器人总部,通过展厅参观、技术交流与座谈研讨,深入了解国产机器人产业发展现状,并就“机器人+人工智能”的融合发展趋势展开深度对话。华沿机器人CEO王光能及相关人员出席。
    的头像 发表于 05-30 09:26 887次阅读

    美国加州理工学院:研究量子传感技术可实现粒子时空高精度探测

      据美国加州理工学院官网近日消息,由美国、瑞士、委内瑞拉等国组成的联合团队研发出了基于量子传感技术的超导微线单光子探测器(SMSPDs),可实现粒子物理实验中的时空同步高精度追踪。目前该成果已在
    的头像 发表于 05-11 16:33 566次阅读

    华为与沈阳工学院联合发布ICT人才培养全球样板点

    、新模式、新场景、新应用进行深度探讨,旨在助力全球数智人才培养建设与发展。会上,华为正式发布“根智融合”生成式人工智能数字化实训解决方案,并联合沈阳工学院正式发布ICT人才培养全球样板点。
    的头像 发表于 04-28 10:23 817次阅读

    佐治亚理工学院:毛囊级传感器!研发可运动无感佩戴的AR控制传感器

      佐治亚理工学院的研究人员开发了一种几乎难以察觉的微结构大脑传感器,有望使脑机接口(BCI)技术真正融入日常生活。 传统BCI系统依赖贴附在头皮上的电极和凝胶,存在设备庞大、使用不适等问题,而侵入
    的头像 发表于 04-24 18:28 654次阅读
    佐治亚<b class='flag-5'>理工学院</b>:毛囊级传感器!研发可运动无感佩戴的AR控制传感器

    江苏理工学院莅临汉得利BESTAR公司考察交流

    2025年2月20日下午,江苏理工学院电气信息工程学院副院长陶为戈、王琪,管理学院教授谢德兵以及电气信息工程学院梁宝博士等学术代表团莅临汉得利BESTAR公司考察交流。校企双方围绕技术
    的头像 发表于 02-21 17:24 1115次阅读

    魔角石墨烯,超流刚度首次测得

    美国麻省理工学院和哈佛大学的物理学家首次在“魔角”石墨烯中直接测量了超流刚度。超流刚度是衡量材料超导性的一个关键指标。这是科学家首次在二维材料中直接测得超流刚度,意味着人们朝着理解这种材料的非凡特性
    的头像 发表于 02-07 11:14 616次阅读
    魔角石墨烯,超流刚度首次测得

    加州理工学院开发出超100GHz时钟速度的全光计算机

    加州理工学院的研究人员取得重大突破,开发出一款能实现超过100GHz时钟速度的全光计算机。 长期以来,电子计算机时钟频率在近20年停滞于5GHz左右。 而此次推出的全光计算机,通过基于端到端和全光学
    的头像 发表于 01-23 10:32 764次阅读

    麻省理工科技评论:2025年AI领域突破性技术

    麻省理工科技评论》于1月3日公布2025年十大突破性技术,其中AI相关技术有:生成式AI搜索:整合多源数据,提供独特答案,扫描设备文件快速识别对象,或将加速传统搜索引擎终结,推动个性化AI助手普及
    的头像 发表于 01-07 23:40 1585次阅读
    <b class='flag-5'>麻省理工</b>科技评论:2025年AI领域突破性技术