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S_total=A4G+S_entanglement
“这是我之前发表在《Science》上的修正项。
我引入了纠缠熵S_entanglement来修补因果律。
“但我一直没想通一个问题:为什么?
“为什么宇宙需要把信息打散,通过量子纠缠的方式存储在边界上?
“这就好比你有一本书,你非要把每一页都撕碎了,然后把碎片贴在墙上。
这有什么好处?”
电视机前。
林建国挠了挠头,问身边的宋德海:“老宋,你听得懂吗?咋还撕书呢?”
“听不懂。”
宋德海嗑瓜子,一脸淡定,“但这不妨碍我觉得咱侄子牛逼。
你看那个外国人,对,就是那个秃顶的,眼珠子都快瞪出来了。”
讲台上,林允宁指了指右边的量子电路图。
“直到上个月,我在帮苏黎世的夏尔马教授解决量子芯片‘退相干问题的时候,我盯着示波器上的噪音,突然有了一种既视感。”
他画了一个圆,圆的内部画满了密密麻麻的网格,像是一个蜘蛛网。
“在量子计算里,为了保护一个脆弱的逻辑量子比特LogicalQubit不被噪音杀死,我们通常会用几个,甚至几十个物理比特去编码它。
“我们让这些比特发生纠缠。
这样一来,信息就不再存储于某一个点上,而是存储于它们之间的关系”
里,存储于拓扑结构里。
“哪怕坏掉了一半的比特,只要纠缠还在,我们就能把信息还原回来。”
林允宁转过身,目光如炬,扫视全场:
“这叫什么?
“这叫??量子纠错码QuantumErrorCorrectingCode。
“这和黑洞有什么关系?”
台下的角落里,一个年轻的物理博士生忍不住小声嘀咕了一句。
林允宁仿佛听到了他的疑问,深吸一口气,手中的笔在黑板上重重一点,连接了那个黑洞和那个量子芯片。
“那一刻,我意识到,这两张图,在数学结构上是同构的。”
他突然转身,手速极快地在黑板中间写下了一个复杂的张量网络图。
那是一个分形的,像树根一样层层扩展的结构。
“如果不看物理意义,只看数学结构。”
林允宁指着那个网络,“这是一个典型的表面码SurfaceCode纠错电路。
边缘的物理比特通过纠缠,保护着中心的逻辑信息。
“现在,请大家把这张图,想象成一个切面。
他用笔将那个网络的边缘圈了起来:
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