鴻海。路透社
鴻海集團旗下的鴻海研究院(HHRI)量子計算研究所展現強悍前瞻研發實力!由量子計算研究所所長謝明修、研究員Michael de Oliveira、實習生林鼎鈞及實習生Adam Wills與跨國團隊合作的兩項最新基礎理論研究,雙雙入選計算機科學理論界公認最高殿堂——IEEE電腦科學基礎研討會。
第67屆FOCS 2026將於2026年11月8日至11日在美國紐約市舉行。“Worst-case depth hierarchy for shallow quantum circuits”(arXiv:2606.16425)以及“Linear-Time Encodable and Decodable Quantum Error-Correcting Codes”(arXiv:2603.04543)這兩項成果作為量子計算研究所今年的年度代表作,所發表的FOCS是全球頂級的計算機理論會議,入選門檻極高;而且值得關注的是,在今年FOCS接收的所有論文中,來自台灣的研究單位僅有鴻海研究院,充分彰顯鴻海在次世代量子科技關鍵基礎架構上的領先地位。
摸清量子運算能力極限 為演算法設計指路第一篇獲選論文“Worst-case depth hierarchy for shallow quantum circuits”聚焦於「淺層量子電路的深度階層理論」。在量子運算中,「電路深度」就像是運算過程中必須按順序執行的步驟總數(相當於運作時間)。當前的量子硬體受限於技術,只能執行步驟少、時間短的「淺層運算」。然而,科學界過去難以精確證明:如果稍微增加幾步運算時間,量子電腦的運算能力究竟能有多大躍進。
鴻海研究團隊成功建立了一套數學架構,嚴謹證明了運算步驟只要每增加一層,量子電腦能解題的範圍就會產生明確的「階層式跳躍」。這項成果就像是繪製出一張精確的「量子計算能力地圖」,幫助全球科學家清楚掌握現階段量子裝置的運算能力邊界,幫助開發更有效率的演算法,加速實現高效能的量子電腦。
給量子位元穿上「極速防護衣」打造超低延遲除錯技術第二篇論文“Linear-Time Encodable and Decodable Quantum Error-Correcting Codes”則解決了量子電腦最棘手的雜訊難題——「線性時間編解碼的量子錯誤更正碼」。
量子電腦運算力強大,但量子位元極度脆弱,周遭環境只要有微小的溫度起伏或雜訊干擾,計算資訊就會瞬間崩潰。因此,量子電腦必須在極短時間內即時偵測並修復錯誤。然而,如果修復與編碼的計算過程太複雜、耗時太長,錯誤還沒修好,量子位元就已經損壞。
量子所團隊成功研發出創新的編解碼架構,大幅簡化修復步驟,讓電腦能以極高效率的「線性時間」完成除錯。這項突破如同為量子位元穿上一件能「瞬間自我修補」的智慧防護衣,為未來打造能穩定運作的大型量子電腦與量子通訊網路,奠定了關鍵基石。