當代超級計算機的局限性,以及對全球學術界和機構的影響,正在引起科學界的關注。例如,研究人員可以使用當前的技術來執(zhí)行更復雜的模擬,例如那些專注于化學和每種元素的反應性質的模擬。
然而,當這些交互的復雜性增加時,它們對于當前的超級計算機來說變得更具挑戰(zhàn)性。由于這些設備的處理能力有限,完成這些類型的計算幾乎是不可能的,這迫使科學家在進行這些研究時在速度和精度之間做出選擇。
為了提供這些實驗的廣度的一些背景,讓我們從氫原子建模的例子開始。氫中只有一個質子和一個電子,研究人員可以輕松地手動進行化學反應,或者依靠計算機來完成計算。然而,根據(jù)原子的數(shù)量和電子是否糾纏,這個過程變得更加困難。要寫出像銩這樣的元素的每一個可以想象的結果,它包含驚人的 69 個電子,這些電子都扭曲在一起,將需要超過 20 萬億年的時間。
顯然,這個時間對于我們而言太久了,必須需求新的出路。