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想要制造一台量子计算机,量子芯片是关键一步。阮林决定采用半导体量子芯片。且量子计算机的体积必须适当缩小,不然泰坦号可承受不住。
既然明确了制造方向,阮林还需要保持单量子逻辑门保真度。
量子位很容易出错。这些误差来自各种来源,包括量子退相干、串扰和不完善的校准。
而阮林需要根据量子误差修正理论加以改进,规定计算的可能性,同时保护量子数据不受这些错误的影响。
随后阮林查阅不到2s便已得知了全部制造过程。
接下来就是收集所需原材料了,这将交给wit来完成。阮林接下来还要指导wit,数据库中可没有全人类的知识。
经过长达一个月的埋头苦干,阮林和wit终于攻克了量子计算机这道难关。
美中不足的是,由于需要压缩体积,量子计算机的量子位仅有102个。
能够操纵的量子位越多,意味着“分身”越多,量子计算机就越强大。
量子计算机只能在超低温环境下运行才能达到计算力巅峰,大约是1.5开尔文,约为-271.65 摄氏度。
阮林在设计时早已考虑到这一点。
飞船内部已经由wit进行了适当的改造,设立出了两个独立的‘小黑屋’,当作量子计算机的‘机箱’。
同时需要不停歇地在内部进行泵送液氦制冷,这相当于电脑主机的散热器。
这两个量子计算机机箱设立在了wit的中央电脑旁。它们各自宽为4m,高3.2m。
接下来要做的就是把量子计算机连接至飞船中央主机上,让wit搬到新家。
就算转移至量子计算机上了,wit还不算真正意义上的人工智能。wit仍旧没有真正的感情,它无法以一个生物的角度来思考,现在wit只是更高等的机械AI。
阮林抬头望向了wit的机械脑袋:“wit,先关闭内部的制冷,接下来我将量子计算机连接至你的中央主机后,转移你的所有数据,它以后是你的新家了。”
wit尽力模仿出了人类的兴奋:“谢谢您,阮博士。我的计算力终于能得到提升了!”
两台新旧计算机接口对接完成后,wit的数据转移便开始了。
等待大约16分钟后,阮林又听到了wit的机械合成音:“阮博士,现在我的计算力约是之前的1亿倍,相当于每秒3.39亿兆次。之前的
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