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第一百九十五章:量子芯片与天才(4K)

第一百九十五章:量子芯片与天才(4K) (第1/2页)

如非骛高远,何以踏云巅。心怀沧海远,便见九重天。
  
  顾大老板胸怀壮志的和其他工人喂完了猪后,便提着某只母猪的小宝宝偷溜溜的跑到了后山。
  
  当天中午,顾家的家宴便多了一道佳肴——烤乳猪。
  
  “就咱们一家人,整个烤乳猪太浪费了。”顾英朝节约惯了,多了句嘴。
  
  顾母立马拍了自家老头子一掌:“娃儿还在吃长饭,那么多猪不吃了,给你当宠物养啊?”
  
  由于猪瘟还在盛行,所以今年顾家还是在自己的养猪场过春节。
  
  既没有去长辈那里拜年,也婉拒了晚辈们来拜年,家里的气氛就冷清了许多。
  
  但是自打娃儿回来了,老两口嘴角就一直挂着笑意。
  
  长高了、长壮了,就连白头发都几乎消失了。
  
  柳青青打量着自己的孩子,越看越觉得舒服。
  
  小伙子利落的寸头,显得很有精神,鼻梁高挺,和自己记忆中的爷爷,就像一个模子里刻出来的。
  
  “娃儿长得越来越帅了,耍朋友没?”
  
  “妈,我才毕业没几年,等事业做好了再说这事吧,再说缘分这种事急不得。”
  
  顾青给自家母上夹了一块烤乳猪皮,以求度过此关。
  
  年关,从各种角度来说,每个人都要面临自己的难关。
  
  在养猪场过了一个金猪年,烤乳猪、卤猪肉、腊猪肉、腊香肠这些与猪相关的食物都吃了个遍。
  
  由于吸收好又在发育,顾老板硬是在短短的一个礼拜,体重增加了五斤。
  
  19年作为金猪年,从新春开始就注定了将是传奇的一年。
  
  有一位颇具争议的人物表示:今年将是非常艰巨的一年,美南部边境需要“一堵墙”。
  
  在过完春节后,安和堂等人也提前回到公司,打卡报备后便启程去顾老板家乡接人。
  
  五辆越野车,后座和车顶装载了一堆又一堆的年货。
  
  沉甸甸的香肠腊肉,也是父母沉甸甸的爱。
  
  当天晚上,九州科技园区的四大员工食堂和员工家属食堂都多了免费的一菜一汤,腊排骨炖土豆以及青椒炒腊肉。
  
  一般食材想进九州科技的各大后厨,张大厨都是要核对各种检疫合格与食品合格证的。
  
  但这次顾老板的三无产品,却是畅通无阻。
  
  张大厨还表示:“这腊肉真的香!”
  
  过年大吃大喝的,顾青根本就不信这个厨子说的话。
  
  吃饱喝足,顾老板开始了新年第一轮“检查作业”。
  
  半导体部门与钛坦星机械研发团队还有软件工程部门的春节作业都一样,做手办或者做数学题。
  
  只不过在看了作业详情后,他们不约而同的都选择了做一个“做题家”。
  
  谁家手办是自制CPU啊?
  
  这活,他们不是不会做,而是这东西是个细致活,从底层语言到指令集,还有数不清的焊接工作,时间长还能做,春节假期就那么一个礼拜,根本就不够。
  
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  对比起来,做题简直就是奖励。
  
  随便翻了几份作业,顾青看着众人,笑道:“怎么样,做题也挺头秃的吧?”
  
  张天浩摇头苦笑,李由愁眉不语。
  
  前者只是哈工大毕业没几年的研究生,后者也只是一个早已在社会摸爬滚打多年的“知识体系落后”的大学生。
  
  做普通高数还行,但是搞一大堆量子力学的题,实在是让人难受。
  
  “行了,这题也不是随便出的,之前有讲过量子力学以及相关材料,只不过没有给你们布置太多作业,所以才让你们回忆巩固下。
  
  现在国产芯片已经走上了正轨,我们公司也需要第二条发展线路来争取未来市场,所以量子芯片就是重中之重。
  
  张天浩来背一下量子芯片和普通数字集成电路芯片的区别,还有简单表达一下你对两者运算逻辑的看法。”
  
  顾青随手一指,点名了暴富的张同学。
  
  张天浩曾经好歹也是个小学霸,回答这种粗浅的问题还是手到擒来。
  
  “量子芯片进行的是量子计算,而硅基数字集成电路芯片进行的是数字计算。
  
  比如对于一个函数f(x),我们要带入100个x值,获得100个结果,请问需要计算多少次?
  
  在正常的计算逻辑中,答案很简单,算100次,带一次x值算一次。
  
  但是在量子计算中,只需要算1次就可以了。
  
  由于量子计算过程中,计算单元是由量子态构成的量子比特,所以所有的x值都是量子化的,100个x值可以叠加成一个混合态,带入到量子芯片中计算一次后,就能获得100个结果的混合态,再经过相应的测量,就能找到对应x值的结果。
  
  从科学发展来看,硅基芯片即将即将封顶,而量子芯片才刚刚起航,并且量子芯片可对大量初值进行量子态叠加,加强了计算效率。”
  
  张天浩回答完后,便看向了顾青,神情中甚至有些学生答完题想得到表扬的意思。
  
  顾老板微微颔首,说道:“这份回答很常见,但并不深刻。
  
  当目前传统的硅基电子芯片集成制造精度小到原子尺寸,所依托的自然准则就从宏观世界去到了微观世界,必然就会逼近经典宏观物理的临界点,也就是牛顿的经典力学到爱因斯坦的微观物理世界。
  
  从上个世纪到现在,传统芯片行业的发展的确是严格遵守着“摩尔定律”。
  
  但从13年之后,晶体管数量密度翻倍的所需要的时间已经变得越来越长,随着晶体管电路逐渐接近性能极限,这一定律终将走到尽头。
  
  集成度不断提高,速度就不断加快。现在的高性能计算机、智能手机中的芯片,不断地引入更先进的芯片工艺,制程精度从几十纳米逐步降到到7纳米。
  
  夏为去年的Mate20所搭载的麒麟980,便使用了台积电7纳米工艺制造,最高主频可达2.6GHz。
  
  但我可以断定下一代夏为研发的海思麒麟990处理器仍然还会使用台积电的7nm工艺制造。
  
  运气好的,20年才能用到5nm工艺制造芯片。
  
  越是逼近原子尺寸,传统芯片能够容纳的集成电路最终将趋向经典物理上的临界点,计算能力提升举步维艰。
  
  

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