Почему оксфордский физик считает, что квантовые вычисления — это большой пузырь

Никита Гурьянов — физик из Оксфордского университета, занимающийся вычислительной квантовой физикой. В конце августа он ворвался на Financial Times со статьей, критикующий индустрию квантовых вычислений, сравнив «фанфары» вокруг этой технологии с раздувающимся финансовым пузырем. Он предупреждает, что люди, особенно в сфере высоких технологий, в по…

Почему оксфордский физик считает, что квантовые вычисления — это большой пузырь
6868

Статья сомнительного качества

нынешние устройства настолько подвержены ошибкам, что любая информация, которую с их помощью пытаются обработать, почти мгновенно превращается в шум. Для обработки масштабов которого потребуется второй квантовый компьютер.

Да, ошибки это проблема. Но в чём смысл последнего предложения, зачем оценивать шум, если результат вычислений и так уже разрушен?

Убедительной стратегии преодоления этих ошибок у человечества пока нет. В каком направлении двигаться тоже неясно.

Что сказать, все исследования так происходят: модели нет, и непонятно, где она. Теоретические модели исправления ошибок есть, сейчас они упираются либо в качество производимых кубитов, либо в их количество.

Алгоритм Шора стал настоящей находкой для квантовой индустрии. Каждой стране и каждой компании, выходит, нужна самая мощная квантовая машина в мире, иначе её данные оказываются уязвимыми перед всеми остальными игроками.

Второе предложение никак не вытекает из первого. Достаточно использовать квантово-стойкие алгоритмы шифрования, чтобы быть неуязвимым в этом отношении, и свой квантовый компьютер, ещё и самый мощный, для этого не нужен (а нужен только чтобы атаковать других).

Алгоритм Шора позволяет решать проблему факторизации, и быстро взламывать любые данные, зашифрованные алгоритмами RSA и их производными. Но существует множество других криптографических схем! Сотни из них практически неуязвимы для квантовых компьютеров.

Это просто безграмотное утверждение. В криптографии есть две большие группы алгоритмов, симметричные и ассиметричные. Популярные симметричные (AES) действительно квантово-устойчивы. Однако для их использования сначала нужно получить общий ключ шифрования, что решается через небезопасный канал с помощью ассиметричной криптографии, и вот её распространённые алгоритмы (RSA, ECC) уже успешно атакуются квантовым компьютером.

Разработка постквантовых алгоритмов ассиметричного шифрования сейчас является горячей темой, на прогресс в США можно посмотреть тут https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography.

Ответить

Обход ограничений представлений современной квантовой теории исключают "время" не только из криптографии, Роман, но и вообще из всего.

Поэтому ваши
действительно квантово-устойчивы уже успешно атакуются квантовым компьютеромКак бы это сказать.. Слегка невежественны. Примерно как заявления о действующей модели вечного двигателя. "Ну я подробностей не знаю, но в США уже точно изобрели!".

Теоретические модели исправления ошибок естьНет таких моделей. Они противоречат теоретическим представлениям о квантовом взаимодействии. Вопрос только в том, что нет четких границ ограничений, так как способов практического взаимодействия уйма и каждый способ очень сложный. Это и даёт повод для тусовки и вытягивания бабла.

1
Ответить