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,哪怕是花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。
如果说难以想象的话,举一个很简单的例子你就能了解了。
人类文明发出来的互联网技术,最重要的核心之一便是信息数据的加密。
众所周知,通过加密算法和加密密钥将明文转变为密文再进行传输是计算机系统对信息进行保护的一种最可靠的办法。
而传统的加密算法,比如的RSA算法、diffie-hellman密钥交换协议、ElGamal加密算法等等基本都是基于素数所研发出来。
比如公钥加密的典型代表RSA算法是,其核心是基于大素数的乘积。
RSA算法的安全性依赖于大整数分解难题,公钥由两个大素数(p,q)的乘积n=pxq构成。
而由于大素数乘积的因式分解没有固定的公式,且只有唯一解,因此原则上只要使用的素数之积足够大,那么它基本上就是等于是无解的。