квантовый чип Google Willow

Google Willow: самый мощный квантовый чип и «невозможные» задачи

Willow — квантовый чип Google Quantum AI на 105 кубитах, который снова заставил говорить о квантовых компьютерах не как о «лабораторной игрушке», а как о технологии, способной однажды менять правила игры. По заявлению Google, Willow выполнил сложный тест за меньше чем 5 минут — то, на что классическому суперкомпьютеру уровня Frontier потребовались бы 10 септиллионов лет.

Пока все обсуждают взрывной рост ИИ-приложений, параллельно идет другая гонка — за квантовые компьютеры «полезного масштаба». И Willow — один из самых громких шагов в этой гонке.


Почему вокруг квантовых компьютеров столько шума

Классические компьютеры оперируют битами: 0 или 1. Квантовый компьютер работает с кубитами — и тут начинается магия квантовой физики: кубит может находиться в состоянии суперпозиции, то есть описывать «смесь» 0 и 1 до момента измерения. Это дает шанс резко ускорять некоторые типы вычислений, особенно там, где обычной машине нужно перебирать невероятное количество вариантов.

Но есть нюанс: квантовые системы капризны. Ошибки и «шум» — главный враг. Поэтому реальная гонка сегодня — не только за количество кубитов, но и за стабильность, качество и исправление ошибок.


Что такое Google Willow и в чем его суть

Google представила Willow в декабре 2024 года как свой новый «state-of-the-art» квантовый чип на 105 сверхпроводящих кубитах (transmon).

В официальном описании Google делает акцент на двух вещах:

  • Скорость в сложном бенчмарке (Random Circuit Sampling, RCS).
  • Прогресс в коррекции ошибок — теме, которая десятилетиями считалась одной из самых болезненных в квантовых вычислениях.

«5 минут против 10 септиллионов лет»: что это за тест

Знаменитая формула «5 минут против 10 септиллионов лет» относится не к «любым задачам на свете», а к конкретному бенчмарку — Random Circuit Sampling (RCS). Это испытание, которое проверяет способность квантового процессора выполнять случайные квантовые схемы и выдавать статистически корректный результат.

Смысл RCS в том, что для классических суперкомпьютеров симуляция таких квантовых схем быстро становится практически неподъемной — масштабирование «взрывается» по ресурсам. Поэтому подобные эксперименты используют как маркер: квантовая система делает то, что классическая уже не тянет в разумное время.

Важно держать в голове: это по-прежнему бенчмарк, а не «готовая замена» суперкомпьютеров во всех задачах. Но как сигнал прогресса — он громкий.


Почему 105 кубитов — это много и мало одновременно

На слух «105 кубитов» может звучать как скромная цифра — особенно на фоне заголовков о «миллионах параметров» в ИИ. Но сравнение тут другое: в квантовом мире ценятся не только кубиты, но и то, насколько хорошо они работают вместе.

Willow интересен тем, что Google публично делает ставку на траекторию к полезным вычислениям через масштабируемую коррекцию ошибок. Именно она должна в будущем превратить «физические» шумные кубиты в «логические» кубиты, которые можно использовать для серьезных задач.


Какие «невозможные» задачи квантовые компьютеры теоретически ускорят

Когда говорят «решать нерешаемое», обычно имеют в виду классы задач, где классические методы требуют слишком много времени или энергии. Квантовые вычисления чаще всего обсуждают в контекстах:

  • Моделирование материалов и химии (катализаторы, батареи, новые соединения).
  • Оптимизация (логистика, портфели, расписания) — хотя «магического ускорения» для всего подряд тут ждать не стоит.
  • Криптография — как потенциальная угроза старым стандартам при появлении достаточно мощных «криптографически релевантных» квантовых машин.

И вот тут полезное уточнение: сама по себе Willow, несмотря на весь хайп, не является тем квантовым компьютером, который завтра «взломает интернет». В публичных разъяснениях звучит, что до уровня, способного ломать современную криптографию, еще очень далеко.


Квантовая гонка: почему это похоже на соревнование эпох

Мне нравится сравнение квантовой гонки с большими технологическими забегами прошлого — не из-за пафоса, а из-за масштаба ставки. Тот, кто первым получит надежный «utility-scale» квантовый компьютер, получит преимущество не в одной отрасли, а сразу в нескольких: от науки и промышленности до безопасности.

Именно поэтому каждая громкая веха — будь то демонстрация в RCS или улучшение коррекции ошибок — мгновенно разлетается по новостям. Свежий повод вспомнить Willow появился и в начале 2026 года, когда тему снова подняли в техно-медиа на фоне общего бума ИИ и разговоров о следующей вычислительной платформе.


Что это значит для обычного читателя уже сейчас

Если коротко и без лишней мистики:

  • Willow — это не «квантовый ноутбук будущего», а важный шаг в инженерной эволюции.
  • Формула «5 минут против 10 септиллионов лет» — про конкретный тест (RCS), который сложно воспроизвести классически.
  • Главная битва ближайших лет — ошибки, масштабирование и переход к логическим кубитам.

А наблюдать за этим сейчас особенно интересно: пока ИИ меняет то, как мы работаем с информацией, квантовые вычисления могут однажды изменить то, какие вычисления вообще возможны.


FAQ

Willow — это «самый мощный квантовый компьютер в мире»?

В контексте заявленного теста RCS и результатов, которые Google подает как рекордные, Willow действительно воспринимается как один из самых сильных публично продемонстрированных квантовых чипов своего класса.

Можно ли на Willow запускать полезные задачи бизнеса?

Пока речь скорее о важной демонстрации возможностей и улучшений в коррекции ошибок, чем о массовом «прикладном квантовом сервисе» для всех подряд.

Стоит ли паниковать из-за взлома шифрования?

Нет. Willow не тот уровень квантовой машины, который способен ломать современные криптосистемы. Но готовиться к постквантовой криптографии индустрии все равно нужно — этим уже занимаются.

Источник: Interesting Engineering

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x