這個框架清晰地表明,要獲得強大的量子計算能力,高效的測量(源源不斷的水)和的糾纏結構(足夠大的杯子)缺一不可。研究團隊還從理論上證明,高維度的糾纏圖態(更大的杯子)能夠支持線性乃至指數級的量子優勢,為設計更高效的量子算法指明方向。 為了驗證這一理論,團隊在一個高品質的四光子量子計算平臺上進行了實驗演示。實驗結果地展示了在生成關鍵量子態(如T態和量子傅里葉變換態)的過程中,上海自動化儀表有限公司“注入魔術”和“存留魔術”如何隨著每一步測量而變化。實驗清晰地觀測到,當“注入魔術資源”量過由糾纏結構決定的“潛在魔術資源”上限時,“魔術”資源便會不可避免地被浪費。這為“倒水入杯”模型提供了強有力的實驗證據。同時實驗還觀察到,使用基于測量的量子計算,魔術資源的浪費非常??;證明了基于測量的量子計算是一個十分節約資源的量子計算平臺。 這項工作不僅首次從理論和實驗上清晰揭示了量子優勢在計算過程中的動態積累機制,也為未來優化量子算法、上海自動化儀表三廠減少資源浪費、推進容錯量子計算的發展提供了關鍵的理論工具和實驗指導。審稿人對該工作給予了高度評價,認為其“為連接基于測量的量子計算與資源理論做出了重大貢獻”(makes WWW.shsaic.net/a significant contribution to bridging MQC and resource theory),并稱贊該工作“挑戰了量子計算領域的傳統觀念,同時提供了全新的視角”(challenges assumptions in quantum computation while offering a fresh perspective)。 論文的*作者為科學技術大學博士生李恭初。該研究得到了科技部、合肥*實驗室、*自然科學基金委、安徽省以及科學技術大學等的資助。