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第130章 生物量子计算机(2 / 2)

例如,DNA中的碱基对可以通过不同的量子态来编码信息,从而实现比传统计算机存储方式更大量且更稳定的信息存储。

除了这两种之外还有微生物的高效能量利用、自我修复特性等都和生物量子计算机有着许多的相似性。

当然,改造地球上的微生物所带来的启发只是一个引子而已,就像是人类突然闪过的灵感一样。

这一切都要归功于他不仅深入研究过地球上的生物,还仔细分析过从比邻星发现的微生物、与美苏尔人交换得来的生物样本以及从蜥蜴人手中缴获的生物资料。

蜥蜴人曾经消灭过数个文明,他们的生物资料虽然大多残缺不全,但由于数量众多,仍然可以从中找到很多完整的生物样本资料。

生物量子计算机本来是三级文明的科技成果,然而,他能够如此早地成功研发出这种技术,只能说是走了天大的狗屎运而已。

关键在于他曾有幸获得过虫族母虫的基因样本。要知道,虫族经过数百万年的发展,已经融合了众多生物的基因。

而母虫更是有着惊人的潜力,可以不断进化成为虫后,甚至是主宰级别的存在!

尽管君逸目前只研究明白了母虫基因样本中的极小一小部分,但这已经让他受益匪浅,收获颇丰!

这么多因素叠加之下,他在改造完微生物后就能快速的研究出生物量子计算机也是情有可原。

……

他在嘴上感谢完被改造过的微生物之后,就给主基地一座自动工厂的子程序发去了制造量子生物计算机的指令,同时他把制造数据一并发给了子程序。

生物量子计算机曾以强大运算能力帮助君逸解决过许许多多的问题,他也一直和所使用的量子计算机不分彼此。

然而,随着生物量子计算机正被研究出来,他也要从“住了”许久的量子计算机里,搬入到生物量子计算机里了。

从运算速度的潜力来看,量子计算机利用量子比特的叠加和纠缠特性,实现了并行计算,大大提高了运算速度。

生物量子计算机以生物分子作为量子比特的载体,比如利用某些蛋白质或核酸分子。

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