浙江大学物理系尹艺教授(博士后阶段师从谷歌 AI 量子计算负责人 John Martinis 教授)认为:「谷歌量子计算团队已经深耕超导量子芯片多年,这个实验代表了现阶段量子计算机发展的最高水平。他们通过在 Sycamore 处理器实现的复杂量子体系的演化,生成了一组随机序列,进行了随机电路采样的实验,完成了对量子优越性的实验展示,『里程碑式的突破』 也算是一种合理的说法。同时,我们也需要知道,这个工作仅仅完成了第一步,仅仅是展现了量子计算机强大的计算潜力,当下还未实现量子比特的纠错,真正实现量子计算机还需要持续的进一步工作。」
郭楚则明确表示对 IBM 团队的反驳持保留态度,基于其在优化经典计算机算法提升可模拟量子计算规模这一方向多年研究经验,他认为,「谷歌的算法中使用了牺牲时间复杂度换取空间复杂度的方案,对于 Summit 这样计算速度极快的超级计算机,可能是一个比较好的方法。而 IBM 提出利用硬盘存储来解决存储量子态空间不足的办法,在实践中效果不一定比谷歌的算法更适合 Summit 这样的超算。其次,IBM 并没有真正作数值比较,在这种规模下,理论估算和具体实现方面,可能会存在巨大的差距。」
量子计算机相比传统计算机具有优势的概念最早可以追溯到 1980 年代初,尤里·马宁和理查德·费曼提出的量子计算建议。2012 年,加州理工学院(Caltech)理论物理教授 John Preskill 在其论文《Quantum computing and the entanglement frontier》中创造了「量子优越性」一词。
但该概念在当初提出时就存在定义模糊的问题。John Preskill 认为,在量子计算进芯片达到 49 个量子比特时,人们即可实现量子优越性,这一数字只是基于当时条件的估算。近期,John Preskill 本人也在 Quanta 杂志上发表了一篇名为《What I Call It 『Quantum Supremacy』》的文章反思了业界对其的争议之处。