Handelsblatt - 30.07.2019

(Nandana) #1

0


1


IBM, Oxford,
Berkeley, Stanford, MIT

Los Alamos
National Laboratory

TU München


Institute for
Quantum Computing,
Perimeter Institute for
Theoretical Physics, MIT

D-Wave
Systems

Zahl der Qubits, mit denen Forscher


und Unternehmen gearbeitet haben


Auf dem Weg zum Alleskönner


58


7


Verarbeitung großer Datenmengen
Wichtige Anwendungsgebiete für Quantencomputer

Mit ihrer großen Rechenleistung könnten Quantencomputer riesige Datenmengen
verarbeiten. Dies ermöglicht u. a. sichere Verschlüsselungsmethoden,
die Simulation molekularer Strukturen für die Medikamenten- und Materialforschung
und die Optimierung das Verkehrsflusses zur Vermeidung von Staus

Großes Potenzial
Prognostizierte Größe des Marktes
für Quantencomputer weltweit
in Mio. US-Dollar

Verschlüsselungsverfahren


Herkömmliche Computer nutzen Bits für die Informa-
tionsverarbeitung, die zwei Zustände darstellen
können – 0 und 1.
Ein Qubit eines Quantencomputers kann dagegen
gleichzeitig unendlich viele Zwischenzustände
annehmen. Diese sogenannte Superposition ermög-
licht es, komplexe mathematische Probleme parallel
zu lösen.

Ein Quantencomputer mit 72 Qubits kann 272, also 4,7
Quadrillionen (eine Quadrillion hat 24 Nullen)
verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen.
Mit jedem Qubit steigt aber die Fehleranfälligkeit,
und zwar exponentiell.

Um die Fehlerquote zu senken, müssen Quantencom-
puter von Störeinflüssen isoliert sein – im Vakuum bei
Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Das
macht die Technologie kompliziert und teuer.

Auf dem

Quantensprung

1998


2


5


7
12

28


2000 2006 200


Medikamentenforschung Materialforschung


Künstliche Intelligenz Wertpapierhandel Verkehrssteuerung^2019


167


260


388


572


919


1 394


2 245


2020 2021 2022 2023 2024 2025


Grafik des Tages
DIENSTAG, 30. JULI 2019, NR. 144

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