メインへ

KJCLUB 日韓文化交流へようこそ。

量子コンピューター実現に不可欠な技術開発 東大

閲覧数 : 375
JA 255 itome2mb 1,260,234 / 2,811,753

量子コンピューター実現に不可欠な技術開発 東大


1月3日 18時37分



現代のスーパーコンピューターでは何千年もかかると言われる極めて複雑な計算を、わずか数時間で解くという、夢の超高速コンピューター「量子コンピューター」の実現に向けて、東京大学のグループが世界的に注目されている「量子テレポーテーション」と呼ばれる現象をめぐり、重要な成果を得たことがわかりました。超高速コンピューターの実現に欠かせない、情報の瞬間移動を無制限に繰り返せるようにする新たな技術の開発の成功で、グループではことしから大規模な計算を精度高く行うための研究を本格化させることにしています。

量子コンピューターの実現に向けて重要な技術の開発に成功したのは、東京大学の古澤明教授のグループです。

量子とは、物質のもとになる原子や光子などのことで、古澤教授はカリフォルニア工科大学の客員研究員だった1998年に、離れている二つの量子の間で情報を瞬時に伝える量子テレポーテーションと呼ばれる現象を起こすことに世界で初めて成功し、注目を集めました。

この量子テレポーテーションについて、古澤教授のグループが実験装置の一部に特殊な工夫を加えることで、情報を瞬時に伝え合う関係にある量子を、無制限に作り出す技術の開発に新たに成功したことがわかりました。

これまで量子テレポーテーションをめぐっては、情報を瞬時に伝え合う関係にある量子を連続して作り出せる数に限度があることが課題になっていましたが、今回の重要な成果によって、量子コンピューターの実現に向けた大きな壁の一つが取り払われたことになります。

例えば、100億とおりの組み合わせがある問題を解く場合、現代のコンピューターは少なくとも100億回の計算を繰り返す必要がありますが、量子テレポーテーションの技術を使えば、同時並行で100億とおりの計算を行える可能性があるということです。

グループでは実験に成功した新たな技術を使って、ことしから大規模な計算を精度高く行うための研究を本格化させることにしています。

古澤教授は「将来の量子コンピューターの基盤となる技術に、めどをつけることができたと言えるくらいの大きなブレークスルーだと手応えを感じている。まだまだ乗り越える壁は多いが、20年後には実用化できるよう、さらに研究を推し進めていきたい」と話しています。

量子テレポーテーション応用の道開ける

量子テレポーテーション応用の道開ける

離れた量子と量子の間で情報を瞬時に伝える量子テレポーテーションは、量子どうしが、兄弟のような関係にある場合に人工的に起こせる現象です。

一つの量子を特殊な装置で複数に分けた場合、量子どうしが離れていても、お互いに影響し合う兄弟のような不思議な関係が生まれます。

古澤教授が1998年に世界で初めて、この現象を起こしたときには、二つの量子の間で情報を伝えただけでした。その後、兄弟のような関係にある量子を少しずつ、増やすことに成功しましたが、その数は最大でも、およそ1万6000個にとどまり、増やせる量子の数に限度があることが、量子コンピューターへの応用に向けて大きな壁となっていました。

それが今回の研究成果によって、兄弟のような関係にある量子を無制限に作り出すことができるようになり、量子コンピューターへの応用の道が大きく開けることになりました。

量子コンピューター 何に使う?

量子コンピューターは、膨大な組み合わせがある計算を同時並行で素早く解くことができることから、新たな医薬品の開発や、高度な画像診断による病気の早期発見、家庭の電化製品などから集まるビッグデータの活用などに応用できると期待されています。

例えば、新しいがん治療薬を開発する場合、現在は考えられる物質の組み合わせについて、1000兆回の10倍である1京回の、さらに100万倍くらいという天文学的な回数の計算を長い時間をかけて行っていますが、量子コンピューターが実現すれば、こうした計算が短時間でできる可能性があります。

また、体の建康状態を画像診断で調べる場合も、人工知能に量子コンピューターが導入されれば、画像の認識の精度が飛躍的に高まり、病気などの兆候をより早く見つけられるようになる可能性があります。

さらに今後、家庭にある冷蔵庫やエアコン、テレビなどさまざまな電化製品がインターネットにつながる時代になると、膨大に集まるビッグデータを使って、市場予測や一人一人の健康管理などに活用できる可能性があります。

一方で、現在のコンピューターによる暗号が量子コンピューターでは簡単に解けてしまう可能性があり、より複雑な暗号技術の開発も必要になると考えられています。

企業も実用化へ期待

企業も実用化へ期待

量子コンピューターの実現に向けては、離れている量子と量子の間で情報を瞬時に伝える量子テレポーテーションと呼ばれる現象を、小型の装置の中で実現することが必要で、古澤教授の研究にはNTTが参加し、小型の装置の開発を進めています。

古澤教授による量子テレポーテーションの実験は幅4.2メートル、奥行き1.5メートルの台の上に、鏡やレンズ500枚余り設置した大がかりな装置を使って行われています。

量子コンピューターの実現に向けては、量子テレポーテーションを小型の装置の中で実現することが必要で、古澤教授の研究にNTTが参加し、装置の開発を進めています。

これまでに、NTTでは微細な加工技術によって、実験装置の一部を大きさ2.6センチほどの小さなチップ上に再現し、量子テレポーテーションを単発で発生させることに成功しています。

NTTでは今後、量子テレポーテーションを繰り返すことができる小型の装置の開発に取り組み、量子コンピューターの実現につなげたいとしています。

NTT先端集積デバイス研究所の橋本俊和主幹研究員は「これまで量子テレポーテーションは、その現象を起こせる回数に限度があり、量子コンピューターへの応用に向けて大きな足かせになっていましたが、今回の古澤教授の研究によってその限度がなくなり、量子コンピューターの実現に向けた土台ができたと思っています。私たちが長年培ってきた超小型の半導体を開発する技術の強みを生かし、量子コンピューターの実現に貢献したい」と話しています。


>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170103/k10010828021000.html
翻訳を見る

콴텀 컴퓨터-실현에 불가결한 기술개발 도쿄대학

콴텀 컴퓨터-실현에 불가결한 기술개발 도쿄대학


1월 3일 18시 37분



현대의 슈퍼 컴퓨터에서는 몇천 년이나 걸린다고 말해지는 지극히 복잡한 계산을, 불과수시간에 푼다고 하는, 꿈의 초고속 컴퓨터「콴텀 컴퓨터-」의 실현을 향해서, 도쿄대학의 그룹이 세계적으로 주목받고 있는「료코 염력에 의한 이동」로 불리는 현상을 둘러싸고, 중요한 성과를 얻은 것을 알 수 있었습니다.초고속 컴퓨터의 실현에 빠뜨릴 수 없는, 정보의 순간 이동을 무제한하게 반복할 수 있도록(듯이) 하는 새로운 기술의 개발의 성공으로, 그룹에서는 것 밖에등 대규모 계산을 정도 높게 실시하기 위한 연구를 본격화시키기로 하고 있습니다.

콴텀 컴퓨터-의 실현을 향해서 중요한 기술의 개발에 성공한 것은, 도쿄대학의 고택 아키라 교수의 그룹입니다.

료코란, 물질의 토대가 되는 원자나 광자등의 일로, 고택교수는 캘리포니아 공과대학의 객원 연구원이었던 1998년에, 떨어져 있는 두 개의 료코의 사이에 정보를 순간에게 전하는 료코 염력에 의한 이동으로 불리는 현상을 일으키는 것에 세계에서 처음으로 성공해, 주목을 끌었습니다.

이 료코 염력에 의한 이동에 대해서, 고택교수의 그룹이 실험장치의 일부에 특수한 궁리를 더하는 것으로, 정보를 순간서로 에게 전하는 관계에 있는 료코를, 무제한하게 만들어 내는 기술의 개발에 새롭게 성공한 것을 알 수 있었습니다.

지금까지 료코 염력에 의한 이동을 둘러싸고, 정보를 순간서로 에게 전하는 관계에 있는 료코를 연속해 만들어 낼 수 있는 수에 한도가 있다 일이 과제가 되어 있었습니다만, 이번 중요한 성과에 의해서, 콴텀 컴퓨터-의 실현을 향한 큰 벽의 하나가 철거해진 것이 됩니다.

예를 들면, 100억으로 우리 의 편성이 있다 문제를 푸는 경우, 현대의 컴퓨터는 적어도 100억회의 계산을 반복할 필요가 있어요가, 료코 염력에 의한 이동의 기술을 사용하면, 동시 병행으로 100억으로 우리의 계산을 실시할 수 있을 가능성이 있다라고 하는 것입니다.

그룹에서는 실험에 성공한 새로운 기술을 사용하고, 것 밖에등 대규모 계산을 정도 높게 실시하기 위한 연구를 본격화시키기로 하고 있습니다.

고택교수는「장래의 콴텀 컴퓨터-의 기반이 되는 기술에, 전망을 제시할 수 있었다고 말할 수 있을 정도로의 큰 Break through라고 반응을 느끼고 있다.아직도 넘는 벽은 많지만, 20년 후에는 실용화할 수 있도록, 한층 더 연구를 추진해 가고 싶은」라고 이야기하고 있습니다.

료코 염력에 의한 이동 응용의 길 연다

료코 염력에 의한 이동 응용의 길 여는

떨어진 료코와 료코의 사이에 정보를 순간에게 전하는 료코 염력에 의한 이동은, 료코 끼리가, 형제와 같은 관계에 있는 경우에 인공적으로 일으킬 수 있는 현상입니다.

하나의 료코를 특수한 장치로 복수로 나누었을 경우, 료코 끼리가 떨어져 있어도, 서로 서로 영향을 주는 형제와 같은 신기한 관계가 태어납니다.

고택교수가 1998년에 세계에서 처음으로, 이 현상을 일으켰을 때에는, 두 개의 료코의 사이에 정보를 전한 것만으로 했다.그 후, 형제와 같은 관계에 있는 료코를 조금씩, 늘리는 것에 성공했습니다만, 그 수는 최대에서도, 대략 1만 6000개에 머물러, 늘릴 수 있는 료코의 수에 한도가 있다 일이, 콴텀 컴퓨터-에의 응용을 향해서 큰 벽이 되고 있었습니다.

그것이 이번 연구 성과에 의해서, 형제와 같은 관계에 있는 료코를 무제한하게 만들어 낼 수 있게 되어, 콴텀 컴퓨터-에의 응용의 길이 크게 열게 되었습니다.

콴텀 컴퓨터-무엇에 사용해?

콴텀 컴퓨터-는, 방대한 조합이 있다 계산을 동시 병행으로 재빠르게 풀 수 있는 것부터, 새로운 의약품의 개발이나, 고도의 화상 진단에 의한 병의 조기 발견, 가정의 전자제품등에서 모이는 빅 데이터의 활용 등에 응용할 수 있다고 기대되고 있습니다.

예를 들면, 새롭지만 응치료약을 개발하는 경우, 현재는 생각할 수 있는 물질의 편성에 대해서, 1000조회의 10배인 1경회의, 게다가 100만배 정도라고 하는 천문학적인 회수의 계산을 긴 시간을 들여서 가고 있습니다만, 콴텀 컴퓨터-가 실현되면, 이러한 계산을 단시간에 할 수 있을 가능성이 있어요.

또, 몸의 건강상태를 화상 진단으로 조사하는 경우도, 인공지능에 콴텀 컴퓨터-가 도입되면, 화상의 인식의 정도가 비약적으로 높아져, 병등의 징조를 보다 빨리 찾아낼 수 있게 될 가능성이 있어요.

한층 더 향후, 가정에 있는 냉장고나 에어콘, 텔레비전 등 다양한 전자제품이 인터넷으로 연결되는 시대가 되면, 방대하게 모이는 빅 데이터를 사용하고, 시장 예측이나 한사람 한사람의 건강 관리 등에 활용할 수 있을 가능성이 있어요.

한편, 현재의 컴퓨터에 의한 암호가 콴텀 컴퓨터-에서는 간단하게 풀 수 있어 버릴 가능성이 있어, 보다 복잡한 암호 기술의 개발도 필요하게 된다고 생각되고 있습니다.

기업도 실용화에 기대

기업도 실용화에 기대

콴텀 컴퓨터-의 실현을 향해서는, 떨어져 있는 료코와 료코의 사이에 정보를 순간에게 전하는 료코 염력에 의한 이동으로 불리는 현상을, 소형의 장치 중(안)에서 실현되는 것이 필요하고, 고택교수의 연구에는 NTT가 참가해, 소형의 장치의 개발을 진행시키고 있습니다.

고택교수에 의한 료코 염력에 의한 이동의 실험은 폭 4.2미터, 깊이 1.5미터의 받침대 위에, 거울이나 렌즈 500매남짓 설치한 대규모인 장치를 사용해 행해지고 있습니다.

콴텀 컴퓨터-의 실현을 향해서는, 료코 염력에 의한 이동을 소형의 장치 중(안)에서 실현되는 것이 필요하고, 고택교수의 연구에 NTT가 참가해, 장치의 개발을 진행시키고 있습니다.

지금까지, NTT에서는 미세한 가공 기술에 의해서, 실험장치의 일부를 크기 2.6센치 정도의 작은 팁상에 재현해, 료코 염력에 의한 이동을 단발로 발생시키는 것에 성공하고 있습니다.

NTT에서는 향후, 료코 염력에 의한 이동을 반복할 수 있는 소형의 장치의 개발에 임해, 콴텀 컴퓨터-의 실현에 연결하고 싶다고 하고 있습니다.

NTT 첨단 집적 디바이스 연구소의 하시모토 토시카즈 주간 연구원은「지금까지 료코 염력에 의한 이동은, 그 현상을 일으킬 수 있는 회수에 한도가 있어, 콴텀 컴퓨터-에의 응용을 향해서 큰 족쇄가 되어 있었습니다만, 이번 고택교수의 연구에 의해서 그 한도가 없어져, 콴텀 컴퓨터-의 실현을 향한 토대가 생겼다고 생각합니다.우리가 오랜 세월 길러 온 초소형의 반도체를 개발하는 기술의 강점을 살려, 콴텀 컴퓨터-의 실현에 공헌하고 싶은」라고 이야기하고 있습니다.


>http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170103/k10010828021000.html

いいね・コメントにはログインが必要です。

コメント ( 1 )

投稿一覧

1,260,234 / 2,811,753

  1. KO 255 hess
  2. JA 255 copysaru32
  3. JA 255 sakurasou
  4. JA 255 ドンガバ
  5. JA 255 Member_63734
  6. 1260226 王かよw 1
    閲覧数 : 257
    JA 0 雪猫さん63
  7. JA 255 ihmai1
  8. 閲覧数 : 395
    JA 255 saki23
  9. JA 30 よいこ
  10. KO 255 toto_3579
  11. 閲覧数 : 61
    JA 255 property3
  12. JA 0 雪猫さん63
  13. JA 10 ミミ7
  14. JA 255 itome2mb
  15. 閲覧数 : 221
    JA 255 Member_63734
  16. JA 255 糞チョン馬鹿野郎しね
  17. JA 255 vkqkfak11
  18. 閲覧数 : 218
    KO 255 pokebe374
  19. KO 0 Member_67051
  20. JA 255 ガブリエル命