Квантовые вычисления предоставляют более новые и надежные способы ускорить прогресс в смягчении последствий изменения климата и делают это быстрее, чем другие известные технологии. Например, он может выполнять задачи оптимизации за миллисекунды или наносекунды, что практически невозможно для компьютеров общего назначения. Теперь мы можем выполнять такие действия, как моделирование погоды в реальном времени и проектирование материалов на микроскопическом уровне.

Климатическое мастерство квантовых вычислений

Квантовые вычисления выходят за рамки платформ искусственного интеллекта и машинного обучения. В частности, такие места, как чат-бот ChatGPT, могут встретить сообщение, предупреждающее пользователя о том, что набранный текст слишком длинный или что-то написано, и наблюдать, как его компьютер зависает. Кроме того, пользователю компьютера обычно приходится ждать ответа, в отличие от человеческого разговора, где он может получить несколько ответов одновременно. В отличие от традиционного цифрового компьютера, квантовые вычисления могут одновременно исследовать несколько решений за одну итерацию. Он может поместить в квантовый компьютер больше данных, чем классический.

Одно мнение состоит в том, что мы только начали раскрывать масштабы ИИ. ИИ — еще одна область, в которой квантовые вычисления могут добиться неплохих результатов. Поскольку ИИ часто просит компьютер выполнить множество вычислений, квантовые компьютеры являются решением. Квантовые вычисления повышают производительность ИИ за пределами воображения большинства людей; он может помочь сделать то, что ИИ не может предложить в плане сложных расчетов, оптимизации и анализа, а также решить дилеммы даже в условиях недостаточности данных. 

Остается сделать вывод, что квантовые вычисления — это прорыв, который решает проблемы, с которыми ИИ ничего не может сделать. Квантовые вычисления могут революционизировать концепции таких наук, как криптография и многие другие, которые имеют серьезные узкие места при работе на нынешних уровнях сложности. В дополнение к прогнозу ожидается, что потребление энергии будет расти в геометрической прогрессии с появлением квантовых компьютеров. 

Однако в конечном итоге он станет гораздо более энергоэффективным, чем те, что существуют в современном мире. Как технология квантовых вычислений может решить проблему выбросов парниковых газов в качестве ожидаемой основной области, которую необходимо решить? Более 73% выбросов парниковых газов связаны с распределением энергии, которое является трудным и сложным. Значительное количество категорий энергии имеют лишь короткий рабочий период, поэтому, если вы не используете энергию достаточно быстро, вы теряете ее, что приводит к потере энергии и выбросам. Энергия, производимая возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная энергия и ветер, возникает, когда есть свет или дует ветер. 

Энергию можно хранить только с помощью батарей или других устройств, даже если она еще существует. Спрос на энергию растет, поэтому многие эксперты прогнозируют, что весь дефицит электроэнергии во всем мире будет остановлен. Энергоэффективность может стать ключевым моментом и будет способствовать или разрушить процесс борьбы с изменением климата. Они также могут помочь нам в разработке более умных транспортных средств, способных избегать аварий. Квантовая оптимизация применяется к энергетическим проблемам, анализу данных, исследованиям и разработкам. Это мощный инструмент, который облегчает производство электроэнергии и энергосистему. Конечно, его можно использовать для разработки новых экологически чистых источников энергии (таких как эффективные солнечные элементы, батареи и другие устройства хранения энергии), а также для создания энергоэффективных систем, производственных процессов, домов и всего остального, что требует огромных затрат. дело энергии. Это приведет к сокращению текущего потребления энергии и выбросов.

Обеспечение устойчивой трансформации

Quantum также может стать мощным инструментом в этом отношении, предлагая возможность разработать модернизированные системы сельскохозяйственной практики и других методов, что позволит повысить урожайность, сократить использование земли и уменьшить вырубку лесов. Отрасль науки, занимающаяся материалами, становится все более влиятельной дисциплиной, которая помогает нам понять, как оптимизировать производство. Квантовые вычисления могут привести к новым разработкам в области материаловедения и, следовательно, позволят использовать новые методы в рамках уменьшения воздействия производства на окружающую среду. 

Обладая определенным свойством, искусственный интеллект может моделировать материалы, которые могут быть гораздо более тонкими и сложными, чем традиционная квантовая химия. Квантовые аппараты также могут совершить прорыв в улавливании и секвестрации углерода, улавливая и сохраняя атмосферные выбросы. Имея ученые степени, квантовые вычисления могут выполнять моделирование климата, прогнозирование, мониторинг и т. д. Это будет означать, что нам не придется так сильно бороться за адаптацию к изменению климата, как сейчас, потому что наши системы смогут не только предсказывать, но и прогнозировать более экстремальные явления (такие как штормы, волны тепла и другие) с необходимой точностью – это позволит нам быть более эффективными в нашем планировании.

В отличие от нынешних подходов, его также можно использовать для моделирования различных проектов моделирования, оптимизации и повышения надежности, таких как посадка деревьев (восстановление лесов), потребление солнечной энергии, логистика и упражнения в цепочке поставок. Такое понимание могло бы позволить нам выявить уязвимые места в природных ресурсах и направить усилия туда, где это наиболее необходимо, спроектировать объекты по восстановлению ресурсов, чтобы лучше использовать огромный неиспользованный потенциал солнечной энергии, а также повысить эффективность цепочек поставок.

Помимо различных методов, обычно присутствующих и поддерживаемых квантовыми вычислениями, они могут делать много других вещей. Например, оно может служить рычагом для технологических инноваций и развития. Это будет отличный опыт наблюдения за тем, насколько универсальными становятся квантовые вычисления и насколько они эффективны в сокращении выбросов парниковых газов, предлагают лучшие решения, чем традиционные, и решают проблемы энергетики, сельского хозяйства, материаловедения и многого другого. Изменение климата весьма актуально, и никакие обычные решения не могут быть достаточными. Квантовые вычисления могут предоставить нам самый быстрый путь к решению климатических проблем, поскольку время является решающим фактором. Более того, развитие и расширение последней является полезной технологией, способствующей этому благородному делу. Наш мир не может ждать.