2025 年 10 月 22 日,Google Quantum AI 公布“Quantum Echoes”算法在自研 Willow 量子芯片上运行成功,并在可比任务上较领先经典超算实现约 13,000× 的速度优势;论文已发表于《Nature》。该算法可用于分子结构计算,被定位为“首次在量子硬件上跑通可验证算法”,目标是让量子结果能被独立校验并服务更广泛的科研与 AI 数据生成。
这项进展延续了 2019 年的随机电路采样“量子优势”与 2024 年 Willow 在量子纠错上的关键突破。多家媒体与学界评论将其视为迈向实用量子计算的重要一步,但也指出距离面向生产的容错量子系统仍需大规模、低误差率的硬件与软件协同。
常见问题
Q:这次的“13,000×”具体指什么?
A:在选定任务上,Quantum Echoes 在 Willow 上的用时约为顶级经典超算最佳算法的 1/13,000。来源为 Google 博文与论文报道。
Q:“可验证算法”意味着什么?
A:量子输出可通过可计算的对照或统计方法独立校验,区别于早期仅展示速度难以复核的基准。
Q:与 2019 年与 2024 年成果的关系?
A:2019 展示速度优势,2024 Willow 在纠错上迈进;本次把“速度+可验证性”结合,指向实际科学计算。
Q:能立刻用于药物或材料设计吗?
A:属于重要里程碑,但仍早期;全面应用需更大规模、低误差的容错量子机。
Q:是否只有 Google 给出结论?
A:除官方外,路透、卫报等报道并引述专家观点;论文在《Nature》发表便于同行评议与复现。