一塊超導量子芯片上顯示量子隨機存儲器(QRAM)的運作示意圖,周圍環繞著量子線路與數據流動的抽象光影,象徵高速資訊交換。
一塊超導量子芯片上顯示量子隨機存儲器(QRAM)的運作示意圖,周圍環繞著量子線路與數據流動的抽象光影,象徵高速資訊交換。

這項突破讓量子電腦讀取經典數據更有效率,關注量子科技進展的同事看起來會更有脈絡。

全球首次!中國實現量子隨機存儲器真機運行 事件脈絡與關鍵事實

中國科學家在量子計算領域取得關鍵突破。浙江大學研究團隊於2026年6月宣布,首次在超導量子計算平台上成功實現量子隨機存儲器(QRAM)的真機運行,為全球首例。此技術解決了量子電腦難以高效讀取經典數據的瓶頸,使量子系統能快速存取海量資訊,大幅提升運算效率。

研究團隊提出一種高效的量子路由器門線路分解方案,降低QRAM運作所需的量子線路層數,並深入分析噪聲在架構中的傳遞機制,為未來大規模擴展提供實驗基礎。實測中,QRAM原型機成功調取4位與8位資料,準確率分別達81%與60%。相關成果已發表於《自然·物理》期刊。

QRAM的突破對多領域具潛在影響。在藥物研發中,可從龐大資料庫中快速提取分子拓撲特徵,縮短新藥開發週期;金融領域可用於即時檢測交易詐騙;人工智慧則能藉此處理自然語言與影像識別等大數據任務。此進展標誌中國在量子計算硬體與架構設計上持續處於國際前沿。

事實

  • 2026年6月,浙江大學與寧波國際科創中心在超導量子計算平台上完成全球首次量子隨機存儲器(QRAM)真機實現
  • 研究團隊在《自然·物理》發表論文,提出高效量子路由器門線路分解方案,降低量子線路複雜度
  • QRAM原型機成功調取4位與8位資料,準確率分別達81%與60%
  • 該技術可應用於藥物分子模擬、金融交易反詐與量子人工智慧等大數據處理場景
  • 中國科大潘建偉團隊此前成功研製可程式化量子計算原型機「九章四號」

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