bsp;就在他推导这个全新算法的核心??
如何定义“切割”边界上的信息交换规则时,他桌上的笔记本电脑,发出“叮”的一声轻响。
是一封来自苏黎世联邦理工学院的邮件。
发件人,是安雅?夏尔马教授。
【林,你好。冒昧打扰。我是克劳斯?里希特教授的同事,之前我们曾在视频会议上见过。我们最近在实验中遇到了一个棘手的难题,克劳斯建议我向你请教。】
邮件里,夏尔马教授详细描述了她们遇到的问题。
她们的团队正在构建一个基于超导量子比特的量子计算原型机,但在扩展到多个比特时,遇到了严重的“串扰”问题。
简单来说,当她们试图单独操控某一个量子比特时,旁边相邻的几个比特也会受到影响,导致计算结果一塌糊涂。
邮件附件里,是一张她们测量到的,不同量子比特之间的“信息泄露”矩阵图。
那是一张色彩斑斓的热力图,对角线上的信号最强,代表着正确的操作,但非对角线区域也布满了各种颜色的斑块,像一幅被打翻了颜料的抽象画。
林允宁看着那张图,又看了看自己白板上那个被切成无数小块的信息流形。
他忽然笑了。
这不就是同一个问题吗?
夏尔马教授的量子比特系统,就像他那个被切开的宇宙。每一个比特,就是一个“几何分区”。
而所谓的“串扰”,就是信息在这些分区的“边界”上,发生了不受控制的泄露。
他立刻回了邮件。
【夏尔
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</div>< "https:">提供的《学霸的模拟器系统》 第157章 几何分区的并行算法(求订阅求月票)(第2/2页)
马教授,你好。问题收到了,非常有趣。这本质上不是一个硬件屏蔽问题,而是一个几何问题。你们的量子比特,在‘信息空间里,挨得太近了。】
他没再多解释,直接在邮件里附上了一个简洁的数学方案,标题就叫??“信息正交化”。
【......你们可以尝试在现有的控制脉冲序列上,叠加一个特定的微扰场。这个场的几何效应,等效于在信息流形上进行一次坐标变换”。通过精确调节变换参数,可以让不同量子比特的信息流,在虚拟空间中互相‘垂直’。这
样,它们就不会再互相干扰了。】
邮件的最后,他附上了一个用python写的,只有十几行的代码片段,用于计算那个“正交化”微扰场的具体形式。
发完邮件,他关掉电脑,继续埋头于自己那个更宏大的并行算法设计中。
对他来说,这只是一个小插曲。
又过了一周。
林允宁终于敲完了“几何分区并行算法”的第一个可用版本。
他没有用系里的集群,而是直接在自己的笔记本上,用模拟的8个并行进程,跑了一个最简单的测试用例。
这一次,程序顺利运行。
屏幕上,8个进程的内存占用率,稳定地保持在一个极低的水平。
进度条,稳稳地向前推进。
1...2...
虽然因为笔记本性能有限,计算速度很慢,但他知道,自己成功了。
他解决了那个连埃米特都束手无策的计算瓶颈。
就在这时,他口袋里的诺基亚手机响了。
是一个来自国内的长途电话。
他接起来,电话那头传来秦雅带着激动和喜悦的声音。
“允宁!是我,秦雅!”
“嗯,听出来了。怎么了?”
“我们的论文!就是那个‘拓扑催化''的合成方法!被jcs接收了!”
jcs,全称《美国化学会志》,是化学领域的顶级期刊,份量相当于物理界的《物理评论快报》prl。
“胡平教授请你当共同第一作者!他说......他说这个工作的核心思想是你提出来的,没有你,我们可能还要在这个课题上卡住不知多久!
“而且这个新的合成方法,本身就是一个大突破!”
电话那头,秦雅的声音因为激动而有些颤抖。
“胡平教授说我很有科研潜力,还推荐我去参加下个月在沪上举行的全国化学年会,让我代表课题组去做一个口头报告!”
林允宁能想象到电话那头,那个总是有些自卑和内向的女孩,此刻脸上是怎样一种神采飞扬的表情。
“那很好啊,恭喜你。”
他由衷地为她感到高兴。
“允宁......”
电话那头的声音忽然小了下去,带着一丝不易察觉的羞涩,“那个......真的......谢谢你。要不是你,我可能......现在还不知道未来的路在哪里呢。”
“小事。”
“对了,”
秦雅像是鼓起了很大的勇气,用近乎于耳语的声音问道,“今年......圣诞节,你回国吗?”
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