> 数据图表各位网友请教一下晶体管数量不断增长,密度正逼近物理极限2026-9-3尽管距离大规模通用容错量子计算的产业化落地仍有较长路径,但经典算力的增长天花板已清晰可见。届时,量子计算将成为突破传统计算上限、构建下一代算力体系不可或缺的重要支撑。就经典计算的硬件限制而言,1965 年,Intel 的 Gordon Moore 估计,因电子器件的体积逐渐变小,集成电路上的晶体管数量将每年增加一倍。晶体管的特性是管件越小其计算能力就越强,因为与大型晶体管相比,小型晶体管可以以更小的功率和更快的速度操作开关,这意味着使用更多、更快的晶体管无需更大功率或产生更多的余热。Moore 对这种计算能力的指数式增长进行了预测,即“摩尔定律”。其后,Moore 在 1975 年对摩尔定律进行了修改,认为晶体管数量将每两年增加一倍,显示出芯片的微型化在过去 10 年内已明显减速。然而,2000 年初,高端芯片的运行速度已进入坪曲线,但生产芯片的成本一直上升。具体而言,电子组件正逐渐接近原子尺度,因此使储存与操作比特变得越来越难同时,当电子器件的尺度变得与原子一样小时,其功能将受到量子物理效应的干扰,从而导致经典计算机无法正常运算。在此基础上,对经典系统计算能力的指数式增长的预期将在未来 10-20 年内完全失效,由此催生出对下一代计算架构量子计算的刚性需求。开源证券科技传媒