付費限定

量子系統的規模:張量積與指數級爆炸的真相

更新 發佈閱讀 5 分鐘
raw-image

我們建立了量子計算的基礎:語言 (狄拉克符號)、超能力 (疊加態)、地圖 (布洛赫球)、和代價 (測量塌縮)。我們知道單個 Qubit 的強大,但要解決實際的複雜問題,我們需要數十個、數百個 Qubit 協同工作。

當我們將多個 Qubit 組合在一起時,它們的運算能力是如何擴展的?答案就是指數級爆炸,而這背後的數學工具就是張量積(Tensor Product)。


古典的線性擴展

為了理解量子的規模優勢,我們需要先看看古典電腦的局限性。古典電腦的最小資訊單位是位元 (Bit),它在硬體上的實現通常是一個 CMOS(互補式金氧半導體)電晶體。一個電晶體就像一個微小的開關:

  • 位元狀態 0: 開關關閉,電壓低。
  • 位元狀態 1: 開開啟啟,電壓高。

假設我們有 N 個古典位元:

  • N 個電晶體總共可以儲存 N 位資訊。
  • 它們只能在任何一個時間點表示一個 N 位數值(例如 01101...)。古典資訊是線性擴展的。

(延伸閱讀:半導體製程系列 4/ 8 | 電晶體 CMOS:晶片的心跳


量子世界的組合法則:張量積 (Tensor Product, ⊗)

張量積 (⊗,otimes) 是量子力學中最基本的複合系統組合規則。它是一種數學運算,在物理學上,它決定了當多個獨立 Qubit 系統結合時,它們的聯合狀態空間將如何構成。當我們組合兩個完全獨立的量子系統 A 和 B(狀態空間分別為 VA 和 VB)時,我們必須使用張量積來定義新的聯合狀態空間 VAB

VAB = VA ⊗ VB

張量積確保了複合系統 A B 的狀態空間包含了所有 A 和 B 各自獨立的可能性組合。它描述了多個量子系統如何相安無事地共存,同時維持各自的疊加潛力。

考慮兩個 Qubit:QA 處於 |0> 狀態,QB 處於 |1> 狀態。

  • 古典表示: 01
  • 量子表示: |0> ⊗ |1>

為了簡化書寫,量子計算中通常省略 ⊗ 符號,寫成並列形式 |0> |1> 或更常見的簡寫 |01>。這個 |01> 不是兩個獨立狀態的並列,它代表了一個全新的、四維的量子系統。這是因為兩個 Qubit 的所有潛在組合必須被納入考量。


狀態空間的爆炸擴展

張量積的結果,導致了量子系統的狀態空間(State Space)出現指數級的擴展,當我們組合兩個 Qubit 時,這個系統的計算基態不再是 |0> 和 |1>,而是四個獨立的組合態:

|00>,|01>,|10>,|11>

這四個基態共同構成了一個四維的狀態空間。22 = 4 種獨立基態

同理,當我們有 N 個 Qubit 時,這個系統的狀態空間將包含 2N 種獨立基態。

  • 3 Qubit: 23 = 8 個基態(例如 |000> 到 |111>)
  • 10 Qubit: 210 = 1024 個基態

N 個 Qubit 的量子系統,在測量之前,可以同時處於這 2N 種基態的疊加中。


量子優勢的資源庫:指數級的承載能力

這種 2N 的狀態空間就是量子電腦的計算資源庫,也是其能夠超越古典電腦的根本原因:

  1. 資訊承載力: N 個 Qubit 能夠在一個單一的狀態向量 ∣ψ⟩ 中,同時儲存所有 2N 種可能的組合資訊,就像一個巨大的並行記憶體。
  2. 單次運算效能: 當一個量子門作用於 N 個 Qubit 構成的疊加態時,它並不是對單一的 0 或 1 進行操作,而是同時對這 2N 個基態的概率幅進行調整。

這是量子計算的指數級加速的數學基礎,它允許量子演算法在一次操作中,探索比古典電腦多得多的解空間。


概念複習與 Q&A

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 1971 字、0 則留言,僅發佈於想想量子你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
想想
7會員
198內容數
Hi!歡迎來到想想。我們一起觀察趨勢,理解來龍去脈,聊聊科技如何改變生活。 在快速變動的世界裡,找回思考的節奏。
想想的其他內容
2025/12/04
測量如同收音機選台,瞬間終結 Qubit 的疊加態。代價是損失了決定量子干涉的複數相位。Qubit 的狀態由概率幅的複數性質決定,其波動性是量子穿隧的物理基礎,證明微觀粒子能穿透古典屏障。這是量子力學最根本的限制。
Thumbnail
2025/12/04
測量如同收音機選台,瞬間終結 Qubit 的疊加態。代價是損失了決定量子干涉的複數相位。Qubit 的狀態由概率幅的複數性質決定,其波動性是量子穿隧的物理基礎,證明微觀粒子能穿透古典屏障。這是量子力學最根本的限制。
Thumbnail
2025/12/03
布洛赫球是將抽象 Qubit 狀態視覺化的三維地圖。它就像國中學過的三維坐標系,但北極與南極 (+Z, -Z) 分別代表量子基態 |0> 與 |1>。所有純疊加態都位於球體表面,而量子邏輯門的操作則被直觀地表示為對球面上狀態向量的精確旋轉。球體內部代表受雜訊干擾的混態。
Thumbnail
2025/12/03
布洛赫球是將抽象 Qubit 狀態視覺化的三維地圖。它就像國中學過的三維坐標系,但北極與南極 (+Z, -Z) 分別代表量子基態 |0> 與 |1>。所有純疊加態都位於球體表面,而量子邏輯門的操作則被直觀地表示為對球面上狀態向量的精確旋轉。球體內部代表受雜訊干擾的混態。
Thumbnail
2025/12/02
量子位元(Qubit)是量子計算的最小單位。它運用「疊加態」,能同時處於0和1的加權組合,帶來指數級的運算能力。僅需數十個Qubit,其複雜度即超越當前最強大的超級電腦。然而,一旦被觀察或測量,疊加態會立刻「塌縮」,結果的機率由狀態分佈決定,就像打開薛丁格的貓盒子。掌握操作方法是關鍵。
Thumbnail
2025/12/02
量子位元(Qubit)是量子計算的最小單位。它運用「疊加態」,能同時處於0和1的加權組合,帶來指數級的運算能力。僅需數十個Qubit,其複雜度即超越當前最強大的超級電腦。然而,一旦被觀察或測量,疊加態會立刻「塌縮」,結果的機率由狀態分佈決定,就像打開薛丁格的貓盒子。掌握操作方法是關鍵。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
在 vocus 與你一起探索內容、發掘靈感的路上,我們又將啟動新的冒險——vocus App 正式推出! 現在起,你可以在 iOS App Store 下載全新上架的 vocus App。 無論是在通勤路上、日常空檔,或一天結束後的放鬆時刻,都能自在沈浸在內容宇宙中。
Thumbnail
在 vocus 與你一起探索內容、發掘靈感的路上,我們又將啟動新的冒險——vocus App 正式推出! 現在起,你可以在 iOS App Store 下載全新上架的 vocus App。 無論是在通勤路上、日常空檔,或一天結束後的放鬆時刻,都能自在沈浸在內容宇宙中。
Thumbnail
市場經驗拉長之後,很多投資人都會遇到同一個問題:不是方向看錯,而是部位太集中個股,常常跟大趨勢脫節。 早年的台股環境,中小股非常吃香,反而權值股不動,但QE量化寬鬆後,特別是疫情之後,後疫情時代,鈔票大量在股市走動,這些大資金只能往權值股走,因此早年小P的策略偏向中小型個股,但近年AI興起,高技術
Thumbnail
市場經驗拉長之後,很多投資人都會遇到同一個問題:不是方向看錯,而是部位太集中個股,常常跟大趨勢脫節。 早年的台股環境,中小股非常吃香,反而權值股不動,但QE量化寬鬆後,特別是疫情之後,後疫情時代,鈔票大量在股市走動,這些大資金只能往權值股走,因此早年小P的策略偏向中小型個股,但近年AI興起,高技術
Thumbnail
IonQ 靠收購 Oxford Ionics 再掀話題 🔥。從 Aria 到 Tempo,它用高品質 qubit 挑戰量子未來。營收大增卻持續燒錢,這場豪賭能成功嗎?👀
Thumbnail
IonQ 靠收購 Oxford Ionics 再掀話題 🔥。從 Aria 到 Tempo,它用高品質 qubit 挑戰量子未來。營收大增卻持續燒錢,這場豪賭能成功嗎?👀
Thumbnail
PsiQuantum 融資 10 億美元,估值 70 億,攜手 Nvidia 打造 百萬 qubit 光子量子電腦,揭開量子革命序幕!
Thumbnail
PsiQuantum 融資 10 億美元,估值 70 億,攜手 Nvidia 打造 百萬 qubit 光子量子電腦,揭開量子革命序幕!
Thumbnail
我們寫作業時,只能一個字一個字地寫,但是量子電腦卻可以同時做很多件事情,就像一位有很多隻手的魔法師一樣呢⋯⋯快來跟♥AI小可愛小艾♥一起探索世界的每一個角落,一起學習有趣又有用的新科普!
Thumbnail
我們寫作業時,只能一個字一個字地寫,但是量子電腦卻可以同時做很多件事情,就像一位有很多隻手的魔法師一樣呢⋯⋯快來跟♥AI小可愛小艾♥一起探索世界的每一個角落,一起學習有趣又有用的新科普!
Thumbnail
從早期小說開始,就已經為了這個時代佈局… 量子電腦最大用途,因該屬於連結當代最新產品… 至於機器人則是前進曲 未來非常大機會連同在一起 只因為目前有AR、VR這些都是目前社會有機可圖的模式 未來因該有機會用小型機器人,並且用AR、VR控制,來達大初步的機器人遠端操控,並且也可以用於探討
Thumbnail
從早期小說開始,就已經為了這個時代佈局… 量子電腦最大用途,因該屬於連結當代最新產品… 至於機器人則是前進曲 未來非常大機會連同在一起 只因為目前有AR、VR這些都是目前社會有機可圖的模式 未來因該有機會用小型機器人,並且用AR、VR控制,來達大初步的機器人遠端操控,並且也可以用於探討
Thumbnail
量子電腦不會取代傳統電腦,而是作為輔助工具。其應用於特定計算問題,例如加密解密、大型優化問題和藥物設計。雖然量子運算潛力巨大,但其穩定性和錯誤率是瓶頸。量子錯誤更正技術和量子閾值定理為實現可容錯的量子計算提供了理論基礎。目前量子電腦研發仍處於早期階段,門檻極高。
Thumbnail
量子電腦不會取代傳統電腦,而是作為輔助工具。其應用於特定計算問題,例如加密解密、大型優化問題和藥物設計。雖然量子運算潛力巨大,但其穩定性和錯誤率是瓶頸。量子錯誤更正技術和量子閾值定理為實現可容錯的量子計算提供了理論基礎。目前量子電腦研發仍處於早期階段,門檻極高。
Thumbnail
量子電腦或許無法成為「摩爾定律」的續命丹,但是以目前的半導體製程技術,似乎已經足夠生產出量子處理器了。量子電腦能在半導體科技人才濟濟的台灣孵化成形嗎?
Thumbnail
量子電腦或許無法成為「摩爾定律」的續命丹,但是以目前的半導體製程技術,似乎已經足夠生產出量子處理器了。量子電腦能在半導體科技人才濟濟的台灣孵化成形嗎?
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News