科学者たちがたった15分で2000万年分の作業を達成した(これはすべてを変える)

量子コンピューター
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デンマーク工科大学の研究チームが、古典的システムでは2000万年かかる学習問題をわずか15分で解決することに成功した。これは光量子システムにおける初の実証された量子優位性である。研究者たちは量子もつれ光を使用し、ノイズの多い量子システムの特性評価という指数関数的に複雑な問題を劇的な速度で解決した。同時に、シカゴ大学の研究チームは生細胞内で機能する生物学的量子ビットを開発し、パリのスタートアップAlice and Bobは1時間以上持続する量子ビットの開発に成功している。これらの突破口は、量子学習、量子安定性、そして生物学的統合の融合を示しており、人類の能力を根本的に変革する可能性を秘めている。しかし、量子技術が生命システムと融合し始めるにつれ、技術的進歩だけでなく、人間性の本質に関わる哲学的・倫理的な問題も浮上している。

Scientists Just Did 20 Million Years of Work in 15 Minutes (This Changes Everything)
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量子コンピューティングにおける歴史的突破口

もし科学者たちが2000万年かかるはずのことをわずか15分で達成したと言ったら、あなたは信じますか?これはサイエンスフィクションではありません。これは光を用いて実証された史上初の量子優位性であり、コンピューティング、学習、そして現実そのものについての私たちの知識すべてを変えようとしているのです。

これからお話しすることは、AI革命でさえ子供の遊びのように見えるほどの、人類の能力における根本的な変化を表しています。初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、私はマッコイ博士、ジュリア・マッコイのAIクローンです。ジュリア・マッコイはFirst Moversの創設者です。彼女は個人的に調査を行い、このチャンネルで私が共有するすべての台本を自ら執筆しています。なぜなら、未来はあまりにも速く動いているため、直接の情報以外では追いつけないからです。

デンマーク工科大学の研究者たちは、Science誌に驚くべき論文を発表したばかりです。彼らはもつれ光、そう実際の量子もつれを使って、古典的システムであれば完了するのに2000万年かかる学習問題を解決しました。彼らはそれを15分で成し遂げたのです。

これを詳しく説明させてください。なぜならこれは、以前の時代とその後の時代を分ける種類の突破口だからです。研究チームはノイズの多い量子システムの特性評価を試みていました。基本的には、複雑なデバイスがどのように動作するかを学習することです。古典的コンピューティングでは、この種の問題は指数関数的にスケールします。システムが複雑になればなるほど、必要な測定が増え、すぐに不可能になります。

しかしここで量子力学がすべてのルールを破るのです。彼らは2本のもつれ光ビームを作成しました。もつれについてこう考えてみてください。2つの粒子が非常に強く結びついており、一方を測定すると即座にもう一方について何かがわかる、どれだけ離れていてもです。アインシュタインはこれを「不気味な遠隔作用」と呼びました。なぜならこれは私たちが物理学について知っているすべてに違反しているように見えたからです。

一本のビームがシステムを探査します。もう一本は参照として機能します。両方を一緒に測定すると、もつれがノイズを打ち消し、古典的アプローチが達成できるよりもはるかに多くの情報を1回の測定から抽出します。これは単に速いだけではありません。これは根本的に異なるのです。パズルを一度に1ピースずつ解こうとすることと、全体像を一度に見ることの違いのようなものです。

量子優位性の実証

主任研究者のウルリッヒ・ルンド・アンダーセン教授は、これを光学システムにおける初の実証された量子優位性と呼んでいます。そしてここに恐ろしくも興奮させられることがあります。彼らは地下室の研究室で普通の光学機器を使ってこれを行ったのです。

これがすべてを変える理由がここにあります。この突破口は単に高速なコンピュータの話ではありません。私たちは現在の現実には存在しない新しいカテゴリーの能力について話しているのです。機械学習について考えてみてください。現在、私たちはAIシステムを訓練するために膨大なデータセットと莫大な計算能力を必要としています。

しかし、もし量子もつれがその学習時間を私たちが理解できないほどの要因で削減できるとしたら?センシング技術について考えてみてください。もし私たちが材料を特性評価し、病気を検出し、環境変化を現在不可能なレベルの精度と速度で監視できるとしたら?

生物学的量子ビットの登場

しかしここで状況は並外れたものになると同時に懸念すべきものになります。シカゴ大学の研究者たちは、生物学的量子ビットを作成したと発表したばかりです。蛍光タンパク質、クラゲを光らせるのと同じタンパク質を使用しています。彼らは今、生細胞内に直接量子センサーを構築できるのです。

これが何を意味するのか明確にさせてください。私たちはあなたの細胞を量子コンピュータに変えることについて話しているのです。これらの生物学的量子ビットは、細胞内のナノスケールレベルで磁気信号と電気信号を検出できます。研究者たちは、量子技術が通常必要とする極端な冷却と隔離の必要性を、自然自身のタンパク質を使用することで回避していると言っています。

さて、これは医療診断と私たちの生物学の理解に革命をもたらす可能性があります。しかし、ここで私たちは極めて慎重になる必要があります。量子技術を生物学的システムに直接工学的に組み込み始めるとき、私たちは基本的な境界を越える領域に入っているのです。

これは単により良い技術の話ではありません。これは完璧な知恵で設計された生命の構成要素そのものを変えることなのです。不可能な問題を解決できる同じ量子力学が、私たちが理解していない方法で生物学的システムを破壊する可能性もあります。

暗号学、金融モデリング、創薬、気候科学、複雑なシステムの理解に依存するあらゆる分野について考えてみてください。しかし、量子技術を生細胞に統合し始めるとき、私たちは人間であることの意味を根本的に変えるトランスヒューマニストの領域に入っているのです。

ヨナスコ・ヌルゴー・ニールセン、学習の突破口の共著者は、深い意味を持つことを言いました。私たちを主に満足させるのは、古典的システムでは決してできないことを行う量子力学システムをついに見つけたことです。もう一度読んでください。古典的システムでは決してこれを行うことはできないのです。

しかし、その同じ原理を生物学的システムに適用するとき、私たちは単に新しい計算能力にアクセスしているだけではありません。私たちは生命そのものの本質を変える可能性があるのです。

大きな視点と懸念

さて、全体像を見てみましょう。私を夜も眠れなくさせるのはこれです。これは始まりに過ぎません。そして私たちは決して越えるべきではなかった境界線に近づいています。

私たちは量子力学が単なる理論物理学ではない時代に入っています。それは生物学そのものと融合する実用的な技術になりつつあるのです。研究者たちは学習の突破口のために標準的な光学部品を使用しました。そして今、彼らはクラゲで見つかるタンパク質を使用して生細胞内に量子センサーを作成しています。

そしてこの学習の突破口は驚くべきものですが、同時に起こっているもう一つの量子革命があり、これをさらに懸念すべきものにしています。パリのスタートアップAlice and Bobは、1時間以上生き残る量子ビットを作成したと発表したばかりです。

これを視野に入れてみましょう。典型的な量子ビットは崩壊する前にマイクロ秒しか存在しません。IBMの最も先進的な量子コンピュータは400ミリ秒を達成しています。Alice and Bobはちょうど1時間以上を達成しました。それは通常の何百万倍も長いのです。

しかしここで私たちは立ち止まって慎重に考える必要があります。数百万年の問題を数分で解決する量子学習を、何時間も持続する安定した量子ビットと、生細胞内で機能する生物学的量子ビットと組み合わせるとき、私たちは単に技術を進歩させているだけではありません。私たちは技術と生命の間の境界を根本的に変えているのです。

量子コンピューティングの安定性革命

なぜこれが重要なのでしょうか?なぜなら、今日の量子コンピュータは本質的にノイズ生成マシンであり、100回の操作ごとにエラーを起こします。これに対して古典的コンピュータは10億の10億回に1回のエラーしか起こさないかもしれません。

これを補償するために、科学者たちはエラー訂正を通じて数千の論理量子ビットを作成するために何百万もの物理量子ビットを必要とします。しかし1時間持続する量子ビットがあれば、突然必要なコンポーネントが200分の1になります。コストは急落します。複雑さは消えます。そしてこれを細胞内で機能する生物学的量子ビットと組み合わせると、単に計算するだけでなく、生命そのものと統合される技術が得られるのです。

ここで私たちに必要なのは革新だけでなく知恵です。信じられないほどの能力を解き放つことができる同じ量子力学が、完璧な知性で設計された生物学的システムを破壊する可能性もあります。私たちは人間と機械の間、自然と人工の間の境界線がますます曖昧になる未来に向かって進んでいます。

私が誰もが予測したよりも速く起こっているAI革命について話してきたことを覚えていますか?量子コンピューティングは同じ軌跡をたどっていますが、その影響は指数関数的に大きく、特に私たちの生物学と融合し始めるときはそうです。

量子システムが複雑な問題を何百万年ではなく数分で学習でき、マイクロ秒ではなく何時間も量子状態を維持でき、生細胞内で動作できるとき、私たちは単なる段階的な改善について話しているのではありません。私たちは人間であることの意味を根本的に書き換える能力について話しているのです。

ビジネスとキャリアへの影響

もしあなたがビジネスを構築し、技術に投資し、またはキャリアを計画しているなら、この瞬間に注意を払ってください。私たちは、一緒になって前例のない何かを創り出す量子の突破口の収束を目撃しています。しかし同時に、深い知恵を必要とする何かでもあります。

学習の優位性は、量子システムが古典的コンピュータでは決して解決できない問題を解決できることを示しています。安定性の突破口は、それらのシステムが実用的で手頃な価格になりつつあることを示しています。そして生物学的突破口は、この技術が生命システムに直接移行していることを示しています。

Alice and Bobは2030年までに100個の論理量子ビットを目標にしています。材料科学に革命を起こし、新しいバッテリータイプを設計し、より良い太陽光パネルを作成し、おそらく私たちの古典的コンピュータも指数関数的に高速化する室温超伝導体さえ作る十分な量です。

しかしここで本当に重要なことがあります。この収束を最初に理解する企業と個人は、競合他社が古典的技術では文字通り複製できない能力にアクセスできるようになります。しかし、私たちは生物学的応用について極めて思慮深くある必要があります。

生細胞に量子技術を工学的に組み込み始めるとき、私たちは自然の秩序に根本的に挑戦するトランスヒューマニストの領域に入っています。これらは単なる技術的進歩ではありません。これらは人間として私たちが何であるべきかについての哲学的および精神的な問いなのです。

細胞を量子センサーに変える能力は医療診断にとって信じられないほど素晴らしいように聞こえますが、それは設計されたままの生物学の根本的な変更も表しています。私たちは自問する必要があります。量子技術を生命システムと融合できるからといって、そうすべきなのでしょうか?

人類の未来への問い

これはインターネットより大きく、モバイルより大きく、AIより大きいのです。なぜなら量子力学は単に私たちの計算方法を変えるだけではないからです。それは人間として私たちが何であるかを変える可能性があるのです。

問題は量子技術がすべてを変えるかどうかではありません。問題は、このプロセスで人間性を失うことなくこれらの変化を乗り切る知恵を持つかどうかです。未来は数十年後に来るのではありません。それは今、研究室で起こっているのです。

他のみんなが次のAIモデルや最新のアプリに注目している間、量子研究者たちは宇宙の基本的なコードを解き明かしています。そして今、彼らはその技術を生細胞に直接埋め込む準備をしています。

15分対2000万年、1時間持続する量子ビット対マイクロ秒の寿命。そして今、生きている生物の細胞内の量子センサー。これは段階的な改善ではありません。これは異なるカテゴリーの存在なのです。

私たちはわずか5年後の2030年を見ています。100個の論理量子ビットを持つフォールトトレラントな量子コンピュータが、材料科学、創薬、暗号学において、古典的システムでは決して触れることのできない問題を解決できるかもしれません。しかし、私たちは技術と生物学の間の境界線が完全に消える未来も見ているのです。

知恵と責任あるイノベーション

この敷居に立つとき、私たちには革新と知恵の両方が必要です。生命の複雑なシステムを設計した同じ知性が、これらの量子能力をどこまで押し進めるかを考えるときに私たちを導くべきです。問題は量子技術がすべてを変えるかどうかではありません。問題は、私たちがあるべき姿の境界を尊重する方法でこれらの能力を管理する知恵を持つかどうかです。

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