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第546章 把高斯揪出来

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    韩青想到这里,心里一凛,但很快又稳住了。

    “黑牛女士,你听过 gottesman - knill定理吗?”

    “没有听过。”

    韩青点了点头。

    “行,那你既然说你学习能力强,我现在简单给你讲一下这个定理,然後问你一个问题,你看这样可以吗?”

    “可以啊,我最喜欢吃……最喜欢学习了。”

    韩青再次觉得,这个黑牛说话很奇怪,有点像个小孩,但声音却是成熟的女性。

    他摇了摇头,把这些杂七杂八的念头甩了出去。

    “gottesman - knill定理简单的来说就是有一类量子电路,看着很复杂,但经典计算机其实能高效地模拟它。”

    gottesman - knill定理在量子计算领域里一直都是一个非常反直觉的结论。

    要知道,在量子计算里,有一组基础的量子门,叫做 clifford群。

    它包括了 hadamard门和 cnot门以及相位门 s。

    这些门可以组合出结构很复杂的量子电路。

    但在 1998年的时候,gottesman和 knill却说,任何只用 clifford群里的门搭建出来的电路。

    哪怕它有上千个量子比特,上万层的深度,经典的普通计算机都可以在多项式时间内完成模拟。

    换句话说,量子电路跑不过经典计算机。

    韩青简单地把这些原理告诉了黑牛,然後问道。

    “所以我想问,如果在这组 clifford门之外,再加入一个门。”

    “使量子电路不再能被经典的普通计算机模拟,那你觉得这个门是什麽?为什麽加入它之後,经典模拟就不行了呢?”

    韩青说完,就在等着黑牛的回答。

    虽然他心中浩然正气爆棚,但他并没有故意刁难黑牛。

    如果黑牛的学习能力真的很强,能从他刚才这段简单的讲解中抓住关键的信息,并且还能当场推导出答案的话。

    那黑牛就算没有任何的基础,也确实值得被留下来。

    “你可以先去查一下相关的资料……”

    韩青的话还没有说完,黑牛就已经开口了。

    “加 t门,也叫π/8门。”

    “加了他的话,就可以跳出 clifford群了。”

    “经典计算机模拟的消耗就会从多项式直接变成恐怖的指数级。”

    “至於原因的话……”

    “clifford群的状态可以用稳定子形式化来描述。”

    “而 t门会把这个状态踢出稳定子的子空间。”

    “所以就导致了经典计算机如果还要模拟的话,它的参数就会膨胀的特别可怕。”

    韩青:??

    “你之前学过?”

    “没有啊,我第一次听说gottesman - knill定理。”

    “那你怎麽这麽快?”

    “你好笨呀,我不是说了吗?我的学习能力很强的。”

    韩青:……

    韩青自然不可能相信这个鬼话,一个人再怎麽聪明,也不可能在听了一段 2分锺的科普之後,连资料都不查,就能准确回答一个需要理解的群论、稳定子形式以及计算机复杂度交叉的问题。

    “她绝对之前学过。”

    想到这里,他招呼了计算机学部剩下的几位研究员过来。

    让他们来出题试试。

    这下你总不可能还学过了吧?

    於是接下来几人轮番上阵,分别出了表面码容错阈值的估算、solovay - kitaev.逼近序列的长度标度,甚至还有一个人出了一道跟计算机不太相关的物理题。

    liebe- robin son界在多体量子系统里关联传播速度上限的推导。

    而黑牛在面对各个方向完全不同的题时。

    她的表现也几乎是一样的。

    都是没学过,然後在听完简短的讲解以後,最多思考 1分锺左右,就能给出正确答案。

    你要说一两道题黑牛之前有学过,那还能解释。

    但这几道题真的是方向完全不相同。

    这也能回答对?

    韩青看着屏幕上黑牛的 id,心情特别的复杂。

    从面试官的角度来说,这个黑牛的表现已经远远的超出了他能评判的范围。

    他甚至不确定自己到底有没有资格来给对方打分。

    但有一点他可以确定。

    李所长没有走後门,他这个女朋友的学习能力是真的强啊。

    ……

    就在韩青惊讶於黑牛的学习能力时。

    陆炳军正在物理学部的会客室里,和周启峰喝着茶。

    “周教授啊,所以还得麻烦你们物理学部了。”

    周启峰笑着说道。

    “陆老,您这话就有点见外了啊,咱们都是同事,本来就应该互相帮衬嘛。”

    陆炳军之所以找到周启峰,是因为量子计算机从来就不是计算机一个学科能搞定的事。

    特别是超导量子比特,它的本质是一个人造的原子,它的能级怎麽排?非谐性够不够?和微波腔怎麽去拟合?

    这些都是凝聚态物理和量子光学的范围。

    更不用说什麽氧化层里的那些二能级系统缺陷是怎麽吃掉相干时间的?这背後的底层其实是固体物理、材料科学、低温工程等各种学科的交叉。

    所以说,想要真正造一台能干活的量子计算机,是需要全球最顶尖的几个学科的专家一起来合作的。

    而周启峰做的就是凝聚态物理呢。

    对超导机制和多体纠缠的理解,放在国内也属於第一梯队了。

    “反正我们物

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