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呈指数增长,而经典电子计算机的资源增长是线性的。
    模态公理体系的出现,尤其是乔喻证明了黎曼猜想的方法,让他们发现在乔喻提出的广义模态公理体系下,能够简化许多问题。
    因为乔喻这套体系恰好广义模态公理体系能够对复杂的高维空间进行几何化和结构化处理。尤其是通过模态路径和模态密度函数,可以简化对随机矩阵中高维态演化的理解。
    但这需要完成一个核心的理论证明:即是否在新的边界条件或高维空间中,模态空间和随机矩阵的映射能够保持同样的严谨性。
    如果能证明这个问题,就能将广义模态公理体系引入到这项工作中。只要完成了理论方面的证明,就能直接拉项目了。
    还是个很大的项目。
    量子计算机的硬件研究投入巨大。如果能搭建出一个新的超算平台,直接用于模拟量子计算,意味着许多科技公司几十上百亿的投入。
    在一一看无一错版本!
    哪怕现在这些教授吸引到的研究资金并不多,也有两、三百万了,还是美元。
    当然背后的投资者也都是不见兔子不撒鹰的主儿,想要拿到更进一步的投资,就得快速拿出可验证成果。
    聊了两个多小时,乔喻也已经了解了目前大概的进度。主要研究进程还停留在理论阶段。
    实际应用方面,甚至还不如ibm开源的qiskit项目。不过话又说回来qiskit主要是做可视化的量子电路设计,在经典计算机上运行量子电路的模拟。
    具体的量子硬件执行还需要通过ibm提供的平台,在量子处理器上运行量子计算任务。
    这些科学家的构想则是让经典超算平台完全模拟量子计算行为,这中间区别很大。
    所以如果成功,就意味着无需依赖量子硬件,可以彻底改变整个量子计算行业的格局。
    乔喻的广义模态公理体系的优势在于,能够比传统方法更高效的模拟复杂量子行为,通过对模态空间动态映射跟压缩,对存储跟计算进行优化。
    尤其是利用模态空间的分布式计算架构,来实现更高效的并行计算。
    了解的差不多了,乔喻思考良久之后决定给今天这些科学家们上一课。
    “各位教
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