D-Wave Two: differenze tra le versioni
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== Controversia sulle prestazioni ==
Un gruppo di ricercatori indipendenti ha calcolato che i computer D-Wave possono risolvere alcuni problemi 3600 volte più velocemente rispetto a un particolare software eseguito sui classici computer digitali.<ref name=MITreview>{{Cita news|cognome=Choi|nome=Charles|titolo=Google and NASA Launch Quantum Computing AI Lab|url=https://www.technologyreview.com/news/514846/google-and-nasa-launch-quantum-computing-ai-lab/|pubblicazione=MIT Technology Review|data=16 maggio 2013|urlmorto=sì|accesso=30 aprile 2019|dataarchivio=1 febbraio 2016|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160201064636/http://www.technologyreview.com/news/514846/google-and-nasa-launch-quantum-computing-ai-lab/}}</ref> Un altro ricercatore indipendente ha però calcolato che usando diversi software eseguiti su un computer digitale [[single core]] si può risolvere il medesimo problema con la stessa velocità se non più velocemente dei computer D-Wave (almeno 12,000 volte per il problema del Quadratic Assignment e tra uno e 50 volte più veloce per il problema Quadratic Unconstrained Binary Optimization)<ref name=D-Wave-comment-on-comparison-with-classical-computers>{{Cita web|url=http://www.archduke.org/stuff/d-wave-comment-on-comparison-with-classical-computers|titolo=D-Wave: comment on comparison with classical computers|data=10 giugno 2013|accesso=20 giugno 2013}}</ref>.
In un lavoro pubblicato da scienziati dell'ETH di [[Zurigo]], che avevano accesso ad un computer D-Wave a 128 qubit, si dimostra che un normale computer digitale lo surclassa di 15 volte applicando metaeuristica (in particolare [[simulated annealing]]) al problema per risolvere il quale i computer D-Wave sono specificatamente progettati.<ref name=aaronson-truth>{{Cita web |autore=Scott Aaronson |data=16 maggio 2013 |titolo=D-Wave: Truth finally starts to emerge |url=http://www.scottaaronson.com/blog/?p=1400 }}</ref>
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* [[Principio di sovrapposizione|Sovrapposizione di stati]]: il fenomeno quantistico che rende possibile ai qubit di rappresentare sia 0 che 1 contemporaneamente, rendendoli velocissimi nello svolgere calcoli legati a probabilità o a combinazioni;
* [[Entanglement quantistico]]: due sistemi fisici minuscoli (in questo caso i qubit), benché separati, continuano ad essere strettamente legati: una qualsiasi modifica effettuata al primo si applica anche al secondo istantaneamente. Questo principio, in realtà, non è ancora stato impiegato.
*Tunneling quantistico che consente di superare una [[barriera di potenziale]] attraversandola senza richiedere l'energia aggiuntiva che servirebbe per superarla.
== Commercializzazione ==
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