很难锻造您无法观察到的东西 Equinox图形/Getty图像
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量子升级可以使老式支票成为汇款最安全的方式。研究人员已经证明,量子计算机在理论上可以创建几乎不可能伪造的现金检查。
量子计算机使用Qubits存储信息,这些量子与经典计算的量子和零可以同时存在于两个状态。这被称为量子叠加。
但是,在叠加时,不可能观察到量子 - 一旦您测量它,它就会倒入一个或零。这就是使量子检查如此安全的原因。如果有人拦截了一张支票并在里面窥视,他们只能在其倒塌状态下看到Qubit。
量子货币的想法已经开始了数十年,但是直到去年,很少有计算机科学家可以使用量子计算机来测试其理论。现在,使用IBM基于云的量子计算机的研究人员运行了数字。
尽管这项研究只是概念的证明,但量子技术直到这些系统可行,但在加尔各答印度科学,教育与研究研究所领导这项研究之前,量子技术才遥不可及。他说,即使像本实验中使用的量子计算机一样,即使是现有的五量量子计算机,也最终也可以用来签发和验证量子检查。但是就目前而言,这类交易无法扩展到广泛的人口,它们并不是最方便的现金方式。
说爱丽丝想使用量子检查支付鲍勃。她将不得不去银行,验证她的身份,然后银行将向她颁发了两个量子位,从其中央量子计算机中取出。这些量楼与银行中央计算机中的其余量子位密不可分,这是一种称为量子纠缠的质量。测量纠缠系统中任何一个量子的状态将揭示该系统中所有量子位的状态。银行可以使用此纠缠来验证其存储库是量子检查的起源。
然后,爱丽丝(Alice)可以拿起她的Qubits,并用她想捐给鲍勃(Bob)的金额来编码其中之一。然后,她将这个贵族交给鲍勃,然后将其带到银行现金。该银行验证它绝对是自己系统的Qubit,并且已由Alice编码,并兑现了支票。
牛津大学的研究员Subhayan Roy Moulick说,尽管您无法进行量子检查,但该系统中有一个弱点。要编码她的Qubit,Alice必须使用密码访问它,因此,如果有人偷走了密码和Qubit,则可以从理论上篡改Qubit。莫利克说,但是只要密码被记住或牢固地锁定,篡改的风险就会极低。
然后是运输Qubit的问题。我们当前的一些量子计算机需要巨大的冷却系统。可以通过使用钻石在室温下存放Qubits,但Moulick说,量子检查更可能是笔记本电脑大小的黑匣子,而不是您可以滑入口袋的东西。
德克萨斯大学的斯科特·亚伦森(Scott Aaronson)建议以略有不同的方式应用该概念。他说,如果银行管理整个交易,那仍然是非常安全的,但是任何人都不需要进行量子检查。
但是,真正的应用程序是一个路要走。目前,IBM系统中的Qubits一次仅对微秒持续。亚伦森说:“理想情况下,人们希望在兑现或存入之前可以使用的支票持续时间比。”
此外,在这种实验情况下,银行每次发出检查时都会散发两个量子位。即使银行每天只发出一张支票,它也需要数百吨,而且该规模的量子计算机距离成为现实数十年了。当前最强大的量子计算机只有20 QUBIT,尽管Google有望在今年年底之前构建一台49 QUITION机器。
英国爱丁堡赫里奥特大学的埃里卡·安德森(Erika Andersson)认为,整个想法是不必要的。她说,取而代之的是,量子计算机可以更好地使用创建安全键而不是物理检查。银行可以使用称为量子密钥生成的技术来验证交易,在该技术中,量子计算机用于生成共享的安全密钥以验证交易中涉及的当事方的身份。这将减少任何人随身携带Qubit的需求。
而且,与Qubit检查不同,量子键已经在现实世界中捕获。该技术用于帮助确保2007年瑞士选举的结果安全,而2012年中国政府则使用它来帮助使2012年国会大会的讨论远离撬动。
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