Microsoft tuyên bố sẽ xây dựng máy tính lượng tử thương mại trong ba năm tới: Liệu có thể trở thành hiện thực?

marsbit发布于2026-06-15更新于2026-06-15

文章摘要

Microsoft vừa công bố chip lượng tử Majorana 2 mới với thời gian sống trung bình của qubit đạt 20 giây, tăng độ tin cậy lên 1000 lần so với thế hệ trước. Hãng tuyên bố sẽ có một máy tính lượng tử có giá trị thương mại vào năm 2029, rút ngắn một nửa thời gian so với dự đoán trước đây. Đột phá này đến từ việc Microsoft theo đuổi con đường tính toán lượng tử topo trong 20 năm, sử dụng các qubit topo dựa trên hạt Majorana. Những qubit này được bảo vệ bởi các đặc tính topo, khiến chúng ổn định hơn trước nhiễu môi trường so với các qubit siêu dẫn thông thường. Một cải tiến then chốt là thay vật liệu siêu dẫn từ nhôm sang chì, giúp bảo vệ trạng thái lượng tử tốt hơn. AI đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tốc nghiên cứu. Nền tảng Microsoft Discovery sử dụng các tác nhân AI để phân tích dữ liệu thí nghiệm khổng lồ, tối ưu hóa tham số chế tạo và rút ngắn đáng kể chu kỳ thử nghiệm, giúp đạt được bước nhảy vọt về hiệu suất nhanh hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức. Chip hiện tại chỉ có 12 qubit, trong khi cần hàng triệu qubit cho một máy tính lượng tử thương mại thực sự. Các vấn đề như thời gian coherency, chi phí biên dịch và xác minh kết quả vẫn tồn tại. Dù tuyên bố của Microsoft đầy hứa hẹn, cộng đồng khoa học vẫn chờ đợi thêm dữ liệu chi tiết được đánh giá ngang hàng. Cuộc đua lượng tử vẫn tiếp diễn với nhiều công nghệ cạnh tranh như siêu dẫn, ion bẫy và quang tử.

Microsoft gần đây đã ra mắt chip lượng tử thế hệ mới Majorana 2. Công ty tuyên bố rằng thời gian tồn tại trung bình của qubit trên chip này đạt mức ấn tượng 20 giây, độ tin cậy tăng 1000 lần so với thế hệ trước. Dựa trên kết quả này, Microsoft đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ: "Vào năm 2029, chúng tôi sẽ sở hữu một máy tính lượng tử có thể mở rộng và có giá trị thương mại." Chỉ cách đây một năm, dự đoán chung của ngành vẫn là "mười năm nữa." Giờ đây, Microsoft đã rút ngắn thời gian đó đi một nửa.

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển chip này, Microsoft đã tận dụng rất nhiều trí tuệ nhân tạo ủy quyền (agentic AI) từ nền tảng AI của mình "Microsoft Discovery", cho phép nhóm AI phân công hợp tác như một nhóm nghiên cứu con người, tự động phân tích khối lượng dữ liệu thí nghiệm khổng lồ, đưa ra giả thuyết và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Một bên là đột phá phần cứng trong tính toán lượng tử, bên kia là sự hỗ trợ từ phần mềm trí tuệ nhân tạo, hai lĩnh vực tiên phong nhất đang hỗ trợ lẫn nhau.

Chip lượng tử là gì?

Chip lượng tử thao tác trên qubit. Một qubit có thể tồn tại ở trạng thái chồng chập của 0 và 1. Trước khi đo đạc, nó giống như một đồng xu đang quay, đồng thời mang theo khả năng là 0 và 1. Trạng thái chồng chập của hai qubit có thể chứa bốn khả năng: 00, 01, 10, 11. Ba qubit tương ứng với tám khả năng... Cứ tiếp tục như vậy, trạng thái lượng tử của n qubit là không gian 2^n chiều. Sau đó, thông qua các thao tác được thiết kế cẩn thận, các cổng lượng tử (cổng logic trong tính toán lượng tử) thao tác pha của trạng thái lượng tử, làm cho biên độ xác suất giao thoa trong sự chồng chập, từ đó khuếch đại đáp án chính xác. Đây là lý do người ta nói máy tính lượng tử có "sức mạnh tính toán theo cấp số mũ".

Bên cạnh đó, hai qubit vướng víu có một mối liên hệ kỳ lạ: đo một qubit, trạng thái của qubit kia sẽ được xác định tức thời, bất kể chúng cách xa nhau bao nhiêu. Sử dụng những đặc tính lượng tử này, máy tính lượng tử có triển vọng thực hiện những nhiệm vụ mà máy tính cổ điển khó có thể hoàn thành một cách hiệu quả.

Chip lượng tử chính là bộ xử lý chuyên dụng để tạo ra, thao tác và đo đạc những qubit này. Nó không sử dụng bóng bán dẫn truyền thống, mà sử dụng mạch siêu dẫn, ion bị bẫy, photon hay thậm chí vật liệu tôpô để nắm bắt trạng thái lượng tử, khiến chúng tính toán theo logic được con người thiết lập, tức là các cổng lượng tử.

Điểm yếu của chip lượng tử

Mặc dù mạnh mẽ, qubit có một điểm yếu chí mạng là cực kỳ nhạy cảm và cực kỳ mong manh.

Trạng thái chồng chập của một qubit, chỉ cần bị nhiễu loạn một chút từ bên ngoài, chẳng hạn như dao động nhiệt độ, bức xạ điện từ hay tia vũ trụ, sẽ sụp đổ ngay lập tức thành một trạng thái xác định 0 hoặc 1, do đó mất khả năng tính toán song song. Hiện tượng này được gọi là sự mất kết hợp (decoherence).

Trước chip Majorana 1 của Microsoft, tuổi thọ của qubit siêu dẫn chủ lưu thường chỉ vào khoảng vài chục micro giây. Nghĩa là, vừa chuẩn bị xong, chưa tính được mấy bước, nó đã "chết". Do đó, một chỉ số then chốt để đánh giá chip lượng tử tốt hay xấu là tuổi thọ của qubit, còn gọi là thời gian kết hợp.

Tuyên bố tuổi thọ qubit đạt 20 giây của Microsoft lần này đã tạo ra phản ứng dữ dội như động đất trong ngành. Bởi vì đối với các thao tác lượng tử, 20 giây đã là một con số thiên văn. Hãy nhớ rằng, việc thực hiện một thao tác cổng lượng tử chỉ cần một micro giây (một phần triệu giây). 20 giây có nghĩa là có thể thực hiện hai mươi triệu lần thao tác, về mặt lý thuyết là đủ để chạy các thuật toán lượng tử khá phức tạp. Microsoft thậm chí đưa ra một ví dụ sinh động: "Cải tiến này gần tương đương với việc phát minh ra một loại pin điện thoại mới, trong khi điện thoại trước đây chỉ dùng được một ngày, thì bây giờ sạc một lần có thể dùng gần ba năm."

20 giây chỉ là mức trung bình, một số qubit thậm chí có thể duy trì trong một phút. Trong khi đó, tuổi thọ của thế hệ trước Majorana 1 chỉ đạt mức mili giây, vì vậy Microsoft mới nói "độ tin cậy tăng 1000 lần".

Vậy, Microsoft đã làm được điều đó như thế nào? Câu trả lời ẩn trong lộ trình công nghệ của họ: tính toán lượng tử tôpô.

Vũ khí bí mật của Microsoft: Qubit tôpô

Hầu hết chip lượng tử chủ lưu, như của Google, IBM, sử dụng qubit siêu dẫn. Công nghệ này tương đối trưởng thành, nhưng để tránh nhiễu môi trường, cần nhiệt độ cực thấp, gần độ không tuyệt đối -273°C, và tuổi thọ ngắn, dễ xảy ra lỗi.

Microsoft đã dành 20 năm đi theo một con đường khác khó khăn hơn, nhưng về mặt lý thuyết có lợi thế hơn: qubit tôpô.

Trên một tờ giấy, đục một hoặc hai lỗ, vò giấy lại, tờ giấy sẽ biến dạng, nhưng các lỗ vẫn ở đó, một lỗ không thể biến thành hai lỗ, hai lỗ không thể biến thành một lỗ, số lỗ trên giấy là một bất biến tôpô. Lại ví dụ như bện hai sợi dây thừng với nhau, thứ tự mà các sợi dây trao đổi vị trí cho nhau cũng là một bất biến tôpô. Qubit tôpô chính là sử dụng tính bất biến tôpô để bảo vệ thông tin qubit, thông tin không được lưu trữ trên các hạt cụ thể, mà được lưu trữ trong kết cấu bện được tạo thành từ việc trao đổi vị trí giữa các giả hạt (một dạng kích thích tập thể của hệ hạt). Cách lưu trữ này là không định xứ (non-local), nghĩa là các nhiễu loạn nhỏ như tiếng ồn và nhiệt lượng khó có thể phá hủy cấu trúc tôpô tổng thể. Do đó, qubit tôpô vốn dĩ đã ít nhạy cảm với nhiễu môi trường, tính ổn định vượt xa các loại qubit khác.

Loại giả hạt mà Microsoft sử dụng có một cái tên huyền thoại: hạt Majorana. Năm 1937, nhà vật lý người Ý Ettore Majorana đã dự đoán về một loại fermion kỳ lạ, mà phản hạt của chính nó là bản thân nó. Hiện tại loại hạt này vẫn chưa được tìm thấy. Đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học bắt đầu tìm kiếm một mô phỏng của nó trong vật lý vật chất ngưng tụ: một loại giả hạt gọi là mode năng lượng zero Majorana. Khi các mode năng lượng zero Majorana trao đổi vị trí trong không gian hai chiều, trạng thái lượng tử tổng thể sẽ thay đổi, thứ tự trao đổi ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, tương tự như cách bện tóc khác nhau, cuối cùng sẽ tạo ra những bím tóc khác nhau.

Năm 1997, nhà vật lý Alexei Kitaev, khi đang làm việc tại Viện Landau ở Nga, lần đầu tiên đề xuất lý thuyết sử dụng hạt Majorana cho tính toán lượng tử tôpô. Năm 2005, Microsoft thành lập StationQ, Kitaev khi đó là một trong những thành viên cốt lõi, và Microsoft từ đó dấn thân vào con đường công nghệ này, mất gần 20 năm. Năm 2025, Microsoft ra mắt chip Majorana thế hệ đầu tiên, chứng minh tính khả thi về nguyên lý của qubit tôpô. Họ đã cách mạng hóa bằng cách sử dụng chất siêu dẫn tôpô, có thể tạo ra một trạng thái vật chất hoàn toàn mới, từ đó thực hiện tính toán lượng tử ổn định hơn. Majorana 2 ngày nay là việc biến nguyên lý thành bước nhảy vọt hiệu suất thực tế.

Một trong những cải tiến then chốt là thay đổi vật liệu: chất siêu dẫn tôpô của chip Majorana thế hệ đầu sử dụng nhôm làm vật liệu, thế hệ thứ hai đổi sang chì. Bản thân chì thường được dùng làm vật liệu chắn bức xạ, sử dụng nó làm chất siêu dẫn có thể làm dày thêm lá chắn của qubit, bảo vệ trạng thái lượng tử mong manh khỏi sự can thiệp của tia vũ trụ. Thay đổi nghe có vẻ không mang tính đột phá này, cùng với việc AI tối ưu hóa hàng trăm tham số quy trình, cuối cùng đã mang lại sự cải thiện độ tin cậy 1000 lần.

Tuy nhiên, hiện tại Majorana 2 chỉ tích hợp 12 qubit. Để đạt được máy tính lượng tử đa dụng có giá trị thương mại, giới chuyên môn thường cho rằng cần ít nhất hàng triệu qubit. Từ 12 đến 1 triệu, ở giữa còn vô số vấn đề kỹ thuật và vật lý cần phải vượt qua. Microsoft dám nói năm 2029, cho thấy họ rất tự tin vào lộ trình tôpô của mình, bởi vì về mặt lý thuyết, chi phí sửa lỗi của qubit tôpô thấp hơn nhiều so với các phương án chủ lưu khác, một khi được đưa vào thực tế, có triển vọng ra mắt nhanh hơn các phương án khác.

AI lập công: Agentic AI đã thúc đẩy nghiên cứu chip lượng tử như thế nào

Lý do Microsoft lần này có thể đạt được bước nhảy vọt về độ tin cậy 1000 lần, còn có một yếu tố "hỗ trợ" không thể bỏ qua: agentic AI. Microsoft sở hữu nền tảng Microsoft Discovery. Khả năng cốt lõi của nền tảng này là triển khai agentic AI, tức là nhiều tác nhân AI có thể đảm nhận các vai trò khác nhau, chẳng hạn như nhân viên phân tích dữ liệu, nhà thiết kế thí nghiệm, nhà nghiên cứu tài liệu, và dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học con người, tự chủ hoàn thành quy trình công việc nghiên cứu.

Mọi chuyện bắt đầu từ vật liệu cốt lõi nhất của chip Majorana. Thế hệ đầu Majorana sử dụng nhôm làm chất siêu dẫn, trong khi thế hệ thứ hai đổi sang chì. Việc thay đổi vật liệu ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, nhóm đã mất nhiều năm mới tìm ra các cân nhắc khác nhau. Để tìm ra công thức pha tạp chính xác đó, cần hàng trăm đến hàng nghìn lần thí nghiệm. Còn bây giờ, AI trước tiên thông qua mô phỏng để khoanh vùng mục tiêu có xác suất cao, trong điều kiện lý tưởng, chỉ cần thí nghiệm một lần.

Đây mới chỉ là bắt đầu. Việc sản xuất chip lượng tử liên quan đến vô số khâu như phần mềm, kiến trúc, chồng vật liệu, quy trình, đo lường, một tham số thay đổi có thể gây ra phản ứng dây chuyền. Kỹ sư con người khó có thể đồng thời theo dõi tất cả biến số, nhưng các agent AI thì có thể. Quan trọng hơn, nhóm lượng tử của Microsoft đã tích lũy gần hai mươi năm dữ liệu thí nghiệm khổng lồ, định dạng đa dạng, phân tán trong tay các nhà khoa học ở các quốc gia khác nhau, với nền tảng chuyên môn khác nhau. Agent AI có thể tổng hợp lại và tìm ra những mối liên hệ mà con người chúng ta không nhìn thấy, bởi vì không một cá nhân nào có tầm nhìn rộng lớn đến vậy.

Một vũ khí lợi hại khác của AI là tăng tốc thí nghiệm. Tạo trạng thái lượng tử tôpô cần đồng thời điều chỉnh hàng trăm tham số điện áp, sau đó tiến hành đo lường, và đo lường chính là khâu tốn thời gian và tinh tế nhất trong tính toán lượng tử. Trước đây, một nhà khoa học thực hiện thủ công một vòng đo lường có thể mất vài tuần. Nhóm đã từng thử nghiệm tự động hóa bằng phương pháp học máy sơ khai, nhưng không thành công. Cho đến khi họ sử dụng nền tảng Microsoft Discovery để huấn luyện một agent AI chuyên dụng, rút ngắn toàn bộ chu kỳ xuống vài bậc độ lớn. AI có thể quét song song toàn bộ không gian tham số, tự động đánh giá vị trí nào là điểm thấp nhất mà mọi thứ có thể vận hành bình thường, sau đó xác định vị trí chính xác.

Cuối cùng, AI còn giúp nhóm giải quyết vấn đề "tiếng ồn ma". Có một lần, dữ liệu thí nghiệm luôn không ổn định, các nhà khoa học đã kiểm tra rất lâu mà không tìm ra manh mối. Sau đó, một agent AI đã tổng hợp mô hình vật lý, nhật ký thiết bị và kiến thức quy trình, từ dữ liệu thô đã tìm ra một cảm biến nhiệt độ chưa được hiệu chuẩn, nó luôn âm thầm phá hỏng kết quả đo lường.

Có thể nói, nếu không có sự tham gia của AI, bước nhảy vọt hiệu suất 1000 lần của Majorana 2 có thể phải mất thêm vài năm nữa mới đạt được. Điều này cũng khẳng định một nhận thức đang hình thành: tính toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ lẫn nhau. AI thúc đẩy nghiên cứu và phát triển phần cứng tính toán lượng tử, máy tính lượng tử trong tương lai lại hỗ trợ ngược lại AI, cung cấp sức mạnh tính toán theo cấp số mũ cho học máy.

Liệu có thể trở thành hiện thực?

Trong đấu trường này, Microsoft không phải là người chơi duy nhất. Con đường đến "bờ bên kia lượng tử" không chỉ có chip lượng tử tôpô, mà còn có chip lượng tử siêu dẫn, chip lượng tử ion bị bẫy, chip lượng tử photon và qubit spin silicon. Các chính phủ cũng đang tăng cường đầu tư. Trung Quốc có bố trí quy mô lớn trong cả lĩnh vực truyền thông lượng tử và tính toán lượng tử; Mỹ cấp rất nhiều tài trợ cho các công ty tính toán lượng tử; Liên minh châu Âu cũng đã khởi động chương trình "Cờ đầu Lượng tử".

Năm 2029, liệu Microsoft có thực sự có thể tạo ra máy tính lượng tử thương mại cấp độ? Giáo sư vật lý Paul Stevenson từ Đại học Surrey, Vương quốc Anh, nhận xét rằng, trong việc chế tạo qubit đáng tin cậy, Microsoft dường như đã đạt được đột phá. Nếu kết quả chịu được kiểm chứng, thời hạn này nghe có vẻ hợp lý. Nhưng đồng thời, cũng có không ít nhà khoa học muốn xem thêm dữ liệu chi tiết đã qua bình duyệt đồng nghiệp, vì các bài báo liên quan mà Microsoft công bố lần này vẫn chưa hoàn thành quá trình bình duyệt đồng nghiệp.

Tất nhiên, đằng sau tuyên bố cao ngạo và sự hân hoan của Microsoft, cũng có một số vấn đề đáng để suy ngẫm một cách bình tĩnh. Thứ nhất, 20 giây có đủ dùng không? Tuổi thọ qubit 20 giây, so với vài chục micro giây, quả thực là bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Nhưng các thuật toán lượng tử cấp độ thực tế cần hàng trăm triệu thao tác cổng lượng tử. Ngay cả tính theo một micro giây một lần, 20 giây cũng chỉ có thể chạy hai mươi triệu bước, cách xa con số cần thiết để phá mật mã RSA, mô phỏng chính xác phân tử thuốc còn vài bậc độ lớn. Cần biết rằng sự mất kết hợp là giới hạn do định luật vật lý đặt ra, là thứ mà kỹ thuật công nghệ không bao giờ có thể thoát khỏi hoàn toàn. Thứ hai, vấn đề chi phí biên dịch. Mỗi lần sử dụng máy tính lượng tử giải quyết một vấn đề, trước tiên đều phải thực hiện một bộ biên dịch trên máy tính cổ điển, dịch vấn đề thành mạch lượng tử cụ thể, sau đó dựa trên tham số chip lượng tử để giải phương trình nhằm thu được chuỗi xung điện từ tương ứng với cổng lượng tử. Quá trình biên dịch này không phổ quát, mỗi lần một bản biên dịch, và bản thân quá trình biên dịch tiêu hao sức mạnh tính toán của máy tính cổ điển có thể gần bằng, thậm chí vượt quá chi phí giải trực tiếp bằng phương pháp cổ điển. Thứ ba, nếu câu trả lời do máy tính lượng tử đưa ra sai thì sao? Con người không thể dùng máy tính cổ điển để kiểm chứng, nếu có thể kiểm chứng, thì cũng không cần đến máy tính lượng tử nữa. Cuối cùng câu trả lời sai, cũng không biết sai ở đâu.

Giấc mơ xây dựng máy tính lượng tử thương mại cấp độ, giống như một chiếc ủng treo lơ lửng trên không, mãi không thể chạm đất. Một ngày nào đó dù có chạm đất, có lẽ cũng chỉ là một tiếng động ù ỳ. Nhìn lại lịch sử khoa học, tiến bộ công nghệ đôi khi giống như "vô tâm trồng liễu liễu xanh tươi, hữu tâm trồng hoa hoa không nở". Những thứ được kỳ vọng nhiều, chưa chắc đã thực hiện được, còn lối thoát và đột phá, có lẽ lại nằm ở những chỗ bất ngờ.

Tài liệu tham khảo

https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/

https://www.bluequbit.io/blog/quantum-chips

https://www.bbc.com/news/articles/cj4p7gyvp52o

https://zhuanlan.zhihu.com/p/2035004303467917427?share_code=14f9XN3e5wlBq&utm_psn=2035105136662553502&utm_source=wechat_session&utm_medium=social&s_r=0&wechatShare=1

Bài viết từ tài khoản WeChat công chúng: 心智观察所 , tác giả: 心智观察所

相关问答

QMicrosoft công bố thời gian sống trung bình của qubit trên chip lượng tử Majorana 2 là bao lâu, và con số này có ý nghĩa gì?

AMicrosoft công bố thời gian sống trung bình của qubit trên chip Majorana 2 là 20 giây. Đây là một cải tiến đột phá, vì trước đây, tuổi thọ qubit phổ biến chỉ ở mức micro giây (phần triệu giây). Với thời gian sống 20 giây (tương đương 20 triệu micro giây), một qubit về mặt lý thuyết có thể thực hiện được hàng triệu thao tác cổng lượng tử, mở ra khả năng chạy các thuật toán lượng tử phức tạp hơn. Đây là bước tiến lớn về độ ổn định và độ tin cậy của phần cứng lượng tử.

QCông nghệ 'qubit tô pô' (topological qubit) mà Microsoft theo đuổi có ưu điểm nổi bật nào so với các loại qubit khác (như qubit siêu dẫn của Google, IBM)?

AƯu điểm nổi bật của qubit tô pô là khả năng chống nhiễu môi trường tốt hơn. Trong khi các qubit siêu dẫn truyền thống rất nhạy cảm với nhiệt độ, bức xạ điện từ và cần được bảo vệ ở nhiệt độ cực thấp, thì thông tin lượng tử trong qubit tô pô được mã hóa trong 'kết cấu bện' của các hạt chuẩn (như hạt Majorana), không nằm tại một điểm cụ thể. Cấu trúc tô pô này có tính 'bất biến', nghĩa là những xáo trộn nhỏ từ môi trường rất khó phá hủy thông tin. Về lý thuyết, điều này giúp qubit tô pô ổn định hơn và giảm đáng kể chi phí cho việc sửa lỗi lượng tử.

QAI 'đại lý' (agentic AI) của Microsoft đã đóng góp cụ thể như thế nào vào quá trình phát triển chip Majorana 2?

AAI đại lý của Microsoft (thông qua nền tảng Microsoft Discovery) đã đóng góp ở nhiều khâu quan trọng: (1) **Tối ưu hóa thông số vật liệu**: AI tự động phân tích dữ liệu thí nghiệm khổng lồ để tìm ra công thức pha tạp tối ưu cho vật liệu chì, thay vì thử nghiệm thủ công hàng trăm lần. (2) **Tăng tốc thí nghiệm**: AI có thể quét song song không gian tham số và tự động xác định cấu hình tối ưu để tạo ra trạng thái lượng tử tô pô, rút ngắn chu kỳ thí nghiệm từ vài tuần xuống còn ít hơn rất nhiều. (3) **Tìm lỗi ẩn**: Một AI đại lý đã phát hiện ra vấn đề với một cảm biến nhiệt độ chưa được hiệu chuẩn ('nhiễu ma') gây sai lệch kết quả đo, điều mà các nhà khoa học đã mất nhiều thời gian tìm kiếm.

QBài viết đã nêu ra những thách thức hoặc điểm cần thận trọng nào về tuyên bố 'máy tính lượng tử thương mại vào năm 2029' của Microsoft?

ABài viết chỉ ra một số điểm cần thận trọng: (1) **20 giây vẫn có thể chưa đủ**: Các thuật toán lượng tử thực tế cấp cao có thể cần hàng tỷ thao tác cổng, vượt xa khả năng ~20 triệu thao tác trong 20 giây. (2) **Chi phí biên dịch**: Việc biên dịch một vấn đề cụ thể thành mạch lượng tử và tạo ra chuỗi xung điều khiển trên máy tính cổ điển có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên, thậm chí bằng hoặc hơn chi phí giải quyết vấn đề đó bằng phương pháp cổ điển. (3) **Khó kiểm chứng kết quả**: Nếu máy tính lượng tử đưa ra đáp án sai cho một bài toán phức tạp (như mô phỏng phân tử), con người khó có thể dùng máy tính cổ điển để kiểm tra lại tính đúng đắn của nó. (4) **Cần dữ liệu chi tiết hơn**: Kết quả của Microsoft về chip Majorana 2 vẫn chưa được công bố đầy đủ và trải qua quy trình đánh giá ngang hàng (peer-review) trên các tạp chí khoa học.

QNgoài công nghệ qubit tô pô của Microsoft, bài viết còn đề cập đến những hướng tiếp cận nào khác để chế tạo máy tính lượng tử?

ABài viết liệt kê một số hướng tiếp cận chính khác trong cuộc đua phát triển máy tính lượng tử, bao gồm: (1) **Chip lượng tử siêu dẫn** (được Google và IBM theo đuổi). (2) **Chip lượng tử ion bẫy** (trapped ion). (3) **Chip lượng tử quang học** (photonic). (4) **Qubit spin trên silic** (silicon spin qubits). Mỗi con đường này đều có những ưu điểm và thách thức riêng về khả năng mở rộng, độ ổn định và điều kiện vận hành.

你可能也喜欢

关于「DeepSeek 完成超 500 亿元融资」的 7 个关键问题

DeepSeek首轮融资据外媒报道已完成超500亿元,估值突破500亿美元,但尚未获官方确认。此轮融资启动于2026年4月,是DeepSeek成立以来首次对外融资,打破了其长期“不融资、不上市、不商业化”的原则。 融资有七大关键看点: 1. 整体情况:融资额超500亿元,创始人梁文锋投资200亿,其他投资方包括腾讯、宁德时代、京东、网易、IDG资本等。公司估值在两个月内从约100亿美元跃升至超500亿美元。 2. 特殊安排:大多数投资者需将资金注入由梁文锋控制的有限合伙企业,而非直接投给公司,且有5年锁定期。这些投资者无投票权,但享有优先财务信息和后续投资的优先权。唯一的例外是国家人工智能产业投资基金,可直接投资并拥有投票权,无锁定期。 3. 安排目的:核心是为了保障梁文锋对公司的绝对控制权,确保投资方是具备战略定力的“耐心资本”,以支持其推进开源AI和实现通用人工智能(AGI)的长期目标,而非短期盈利。 4. 腾讯入局:腾讯是DeepSeek的早期业务合作方,此次属于战略投资,与其长期“助力但不干预”的投资风格相符。 5. 宁德时代逻辑:投资核心结合点在于AI数据中心所需的能源解决方案。宁德时代将AI视为工具,希望在其储能业务新增长曲线上为AIDC的能源需求做出贡献。 6. 国家队意义:国家人工智能产业投资基金的入局凸显了DeepSeek战略重要性已超越技术范畴。融资条款要求核查基金背后有限合伙人身份,防范风险。 7. 后续发展:融资后,DeepSeek可能推出新模型,增加对图像、音频的支持,并迈向商业化。同时,将加大在基础设施(如自建数据中心)、人才和模型训练上的投入。实现AGI是长远目标,梁文锋需在保持技术初心与满足资本回报期望之间取得平衡。本轮融资仅是漫长征程的开端。

marsbit9分钟前

关于「DeepSeek 完成超 500 亿元融资」的 7 个关键问题

marsbit9分钟前

世界杯来临,预测市场的入口战争已打响

2026年美加墨世界杯拉开战幕,除了场内的竞技,场外的预测市场也成为了新看点。一种源于加密货币世界的链上工具——预测市场,正让球迷可以就比赛结果、冠军归属等进行预测和交易。 预测市场能转化群体智慧为市场概率,但在过去,其复杂的链上操作(如钱包、Gas费等)将大量潜在用户挡在门外。中心化交易所(CEX)如Gate正尝试改变这一局面。Gate通过与知名预测市场平台Polymarket合作,为用户提供了更便捷的入口。用户可直接使用交易所账户和USDT参与,无需处理钱包、跨链等繁琐步骤,大幅降低了参与门槛。 Gate提供了两种主要交互模式:“预测模式”适合普通用户,操作简单直观;“交易模式”则提供订单簿、K线等专业工具,满足高阶用户需求。同时,平台允许用户在事件结算前随时买卖,增加了灵活性。除了体育赛事,其预测市场还涵盖加密货币、宏观经济等多个领域。 为了帮助用户决策,Gate还构建了信息辅助体系,包括“聪明钱排行榜”、市场动态监控、实时Live专区以及AI洞察等工具,旨在形成从信息获取到交易执行的完整链路。 针对世界杯,Gate专门设立了主题专区,聚合赛程、积分榜和预测市场,方便球迷一站式参与。预测市场让观赛体验发生了变化,用户交易的是对比赛走势的判断和市场共识的变动。 预测市场已证明其产品价值,但大规模普及的关键在于能否吸引更多普通用户。降低学习成本、优化体验成为竞争重点。Gate等平台通过简化流程、整合服务,正推动预测市场从加密原生圈走向更广泛的大众市场。当更多人能轻松参与时,预测市场的增长故事或许才真正开始。

Odaily星球日报19分钟前

世界杯来临,预测市场的入口战争已打响

Odaily星球日报19分钟前

USDe 绕开 GENIUS Act 收益禁令:合成美元如何成为加密最成功的灰色地带?

本文探讨了Ethena发行的合成美元稳定币USDe如何巧妙避开美国《GENIUS Act》中关于禁止支付型稳定币向持有人支付收益的规定。 USDe的核心机制并非持有法币或国债储备,而是通过收取加密抵押品并同时开设对冲的永续期货空头仓位,来维持美元价值稳定并赚取收益。持有人通过质押USDe获得sUSDe即可分享这部分收益。由于其本质是对冲衍生品交易策略而非传统储备模型,USDe不符合《GENIUS Act》对“支付型稳定币”的法定定义,从而置身于该法案的监管范围之外。 USDe曾一度成为市值第三大的美元计价加密资产,其收益来源于衍生品市场的资金费率与基差利差。这种设计使其在法律上区别于由发行人支付利息的传统稳定币。Ethena同时运营着完全合规、不支付收益的稳定币USDtb,突显了监管现状下的双重路径。 监管态度呈现分歧:德国BaFin将其视为未注册证券并禁止销售,而美国大型资产管理公司Janus Henderson则已与Ethena合作,将USDe用于现金管理。文章指出,USDe的成功反映了市场对收益型美元产品的真实需求,但其与USDC等储备型稳定币存在本质不同——前者依赖衍生品策略,后者依赖法币储备,风险特征迥异。 文章最终提出核心问题:监管机构是否会为“合成美元”这一类新兴工具专门划定监管边界,还是任由收益型产品持续流向现有法规的灰色地带。

Foresight News29分钟前

USDe 绕开 GENIUS Act 收益禁令:合成美元如何成为加密最成功的灰色地带?

Foresight News29分钟前

Lido V3 通过与 Luganodes 的 stVaults 扩展机构以太坊质押

Lido的机构质押业务新增基础设施支持,专业节点运营商Luganodes已集成Lido V3,并基于该协议新的stVaults原语推出了以太坊质押金库。 该集成面向那些希望在保持与更广泛的stETH生态系统连接的同时,对验证节点风险敞口、风险设置、费用结构和运营要求拥有更多控制权的机构用户。 **摘要要点:** * Luganodes 已集成 Lido V3。 * 该方案使用了 Lido 新的 stVaults 原语。 * 该产品主要面向机构以太坊质押用户。 * 目标是在保留 stETH 流动性优势的同时,提供更灵活的验证节点控制。 **背景与意义:** Lido V3 正朝着模块化质押方向发展。其新的 stVaults 原语旨在为不同用户提供更定制化的质押配置,而非强制所有人使用同一个通用资金池。这对于有特定节点运营商、费用安排、合规框架等需求的资产管理公司、ETP发行商和大型机构而言至关重要。 以太坊质押正成为机构投资组合的一部分,但机构通常需要了解验证节点表现、罚没风险、运营风险等更多细节。模块化的金库设计有助于解决这些问题,同时保持与stETH流动性的连接,从而在定制化质押和流动性访问之间取得平衡。 此次集成表明,以太坊质押生态正逐渐成熟,从早期吸引普通持有者参与,转向构建能够支持更大型、更受监管、操作更复杂的用户的产品。这对于以太坊作为DeFi、资产代币化和机构加密基础设施主要结算层的长期发展具有重要意义,意味着其质押市场正变得更加细分、可配置,并与机构资本更紧密地结合。

bitcoinist41分钟前

Lido V3 通过与 Luganodes 的 stVaults 扩展机构以太坊质押

bitcoinist41分钟前

交易

现货
合约

热门文章

如何购买CHIP

欢迎来到HTX.com!我们已经让购买USD.AI(CHIP)变得简单而便捷。跟随我们的逐步指南,放心开始您的加密货币之旅。第一步:创建您的HTX账户使用您的电子邮件、手机号码注册一个免费账户在HTX上。体验无忧的注册过程并解锁所有平台功能。立即注册第二步:前往买币页面,选择您的支付方式信用卡/借记卡购买:使用您的Visa或Mastercard即时购买USD.AI(CHIP)。余额购买:使用您HTX账户余额中的资金进行无缝交易。第三方购买:探索诸如Google Pay或Apple Pay等流行支付方法以增加便利性。C2C购买:在HTX平台上直接与其他用户交易。HTX场外交易台(OTC)购买:为大量交易者提供个性化服务和竞争性汇率。第三步:存储您的USD.AI(CHIP)购买完您的USD.AI(CHIP)后,将其存储在您的HTX账户钱包中。您也可以通过区块链转账将其发送到其他地方或者用于交易其他加密货币。第四步:交易USD.AI(CHIP)在HTX的现货市场轻松交易USD.AI(CHIP)。访问您的账户,选择您的交易对,执行您的交易,并实时监控。HTX为初学者和经验丰富的交易者提供了友好的用户体验。

573人学过发布于 2026.04.21更新于 2026.06.02

如何购买CHIP

相关讨论

欢迎来到HTX社区。在这里,您可以了解最新的平台发展动态并获得专业的市场意见。以下是用户对CHIP(CHIP)币价的意见。

活动图片