千位数的素数相乘,其乘积之大,远超常人的想象。
一个最小的千位数是10的999次方(即1后面跟着999个0),这个数字就已经比宇宙中的原子总数还大了。
目前可观测宇宙科学家预估的原子总数约为10的80次方,远小于一千位数。
而人类最大的计数单位‘古戈尔’也只是10的100次方而已。
两个千位数再进行乘积,老实说,数字大到这种程度绝大部分的人已经对它失去了概念。
但如果说你的家用电脑,哪怕是费两万块买的高级货,求解这个大素数的乘积需要至少不休不眠的运算一个月的时间,或许你就能感受到两者之间的差距了。
对255量子比特的芯片进行了一个了解测试后,徐川忽然想起了一件事,看向了耿景龙,开口询问道:“对了,这枚拓扑量子芯片,有名字了吗?”
听到这个问题,耿景龙摇了摇头,笑道:“代号倒是有,正经的取名还没有过,毕竟我们之前都一门心思扑在研究上,要不徐院士您给它取一个名字?”
“没问题,取名这种事我最拿手了!”
徐川笑了笑,思忖了一会后开口道:“不如就叫做‘无极’吧。”
“一方面,相对比传统计算机来说,量子芯片的计算力可谓是无极限。另一方面也对应着《道德经》中无限之道,象征量子计算的无穷可能。”
耿景龙:“无极之芯,无限之心,好名字!”
在通过耿景龙的手了解清楚他们研发出来的拓扑量子芯片的性能后,即便是徐川,脸上也带上了一丝震撼和兴奋。
量子芯片技术的重要性,相信即便是一个完全不了解这方面的外行人也很清楚。
毕竟这些年全世界各国对量子计算机的宣传推广新闻,还有科幻电影故事小说中计算能力超强的量子技术都有目共睹。
能源、信息、材料,这是现代科技的三大支柱。
如果从这方面来说,量子芯片技术的重要性对应着能源领域的可控核聚变技术。
一个是足够给现阶段的人类文明带来无穷无尽能源的技术,而另一个则对应着无限的计算能力。
在芯片这一块,量子芯片毫不夸张的说就是人类文明目前现阶段能够‘幻想’出来的最顶级的技术了。
别说什么硅基芯片了,就是前些年他们才完成的碳基芯片技术放到量子芯片技术面前都不值一提。
且不提计算力的差距,光是量子芯片具备的指数级并行计算能力,就足以碾压后者了。
如果说难以
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