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新智元报道
【新智元导读】2025年的图灵奖重磅揭晓!这一届的图灵奖,颁给了量子信息双雄Bennett和Brassard。40年前的海滩偶遇,让两人联手,直接改写了全人类的未来通信和计算。
就在刚刚,2025 ACM图灵奖公布。
这一届的图灵奖,颁给了量子信息科学的奠基人——Charles H. Bennett和Gilles Brassard!
这一次,ACM表彰了他们在量子信息科学基础、变革安全通信与计算领域所做出的核心贡献。
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这是自1966年以来,图灵奖首次颁给了与量子物理相关的工作。
这不仅是对两位物理学/计算机科学双栖巨匠的致敬,更是计算科学史上的一个里程碑:图灵奖从深度学习的高峰,正式回归了计算的物理本质。
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ACM图灵奖常被誉为「计算机界的诺贝尔奖」,奖金100万美元,由谷歌提供资金支持
网友们纷纷表示,二人获奖,实至名归!
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Charles H. Bennett与Gilles Brassard的名字,在物理学与计算科学的交汇处已经回响了四十多年。
一位是在IBM深耕半个世纪的美国物理学家,一位是13岁就上大学的加拿大计算机科学家。
四十多年前,他们在波多黎各的海滩上偶然相遇,由此开启了一段跨界物理学与计算机科学的传奇合作。
他们发明了量子密码学,发现了量子隐形传态,几乎凭两个人的力量,把「量子信息科学」从一个边缘课题变成了今天价值数十亿美元的全球产业。
值得一提的是,他们获奖恰逢联合国将2025年定为「国际量子科学与技术年」。
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对Bennett和Brassard来说,他们的合作的起点在1979年波多黎各圣胡安的一片海滩上。
当时,两人都在参加IEEE计算机科学基础年会。
Bennett是IBM研究院的物理学家,Brassard是刚从康奈尔拿到博士学位的年轻计算机科学家,安排在会议最后一天做密码学报告。
Bennett注意到了他的名字,觉得这个人可能会对一个疯狂的想法感兴趣。
于是,在海里游泳的时候,Bennett径直游向了这个素不相识的加拿大人,开口就聊起了一件匪夷所思的事:
他的老朋友Stephen Wiesner发明了一种用量子力学制造「不可伪造钞票」的方法。
「我当时在水里走不开,只好礼貌地听他讲,」Brassard后来回忆道。
但随着他意识到这个奇特的方案是严肃的科学,怀疑很快变成了着迷。「这大概是我职业生涯中最离奇、也最魔幻的时刻。」
Brassard一针见血地指出了量子货币方案中的一个漏洞——伪造钞票固然不可能,但花钱也极其困难,因为只有发行者才能验证真伪。于是,他提议把Wiesner的方案跟密码学技术结合。
10分钟后,等两人游回岸上时,核心思路已经敲定。
这场泳池里的「搭讪」,催生了人类历史上第一个量子密码学协议。
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Gilles Brassard(左)和Charles Bennett(右)是全球首批将量子物理学与信息论联系起来的科学家
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1984年,Bennett和Brassard发表了那篇改变一切的论文「Quantum Cryptography: Public Key Distribution and Coin Tossing」,提出了以他们姓名首字母命名的BB84协议。
而这,也是世界上第一个量子密钥分发(QKD)方案。
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https://arxiv.org/pdf/2003.06557
它解决的是一个古老的密码学难题:两个人如何在不安全的通信线路上,建立一个真正安全的加密密钥?
传统密码学的安全性建立在数学难题上——比如大整数分解「很难算」。
但「很难」不等于「不可能」。
而BB84的革命性在于,它的安全性不依赖任何数学假设,而是直接建立在物理定律之上。
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根据海森堡测不准原理,量子态无法在不引起扰动的情况下被复制或测量——
任何窃听行为都会导致量子态坍缩,在信息中留下不可抹除的痕迹,通信双方一定能察觉。
这不是工程上的「很难被破解」,而是物理学上的「不可能被破解」。
1989年10月,恰好是波多黎各初次相遇整整10年后,他们的实验成功运转,在30厘米的距离上完成了量子密钥分发的实验演示。
如今,BB84的变种已在全球量子通信网络中投入使用,卫星链接的演示距离已超过1000公里。
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如果说BB84改写了密码学的规则,那么1993年Bennett和Brassard的另一项发现,则直接挑战了人们对「信息传输」的根本理解。
这一年,Bennett、Brassard和其他四位合作者共同提出了「量子隐形传态」(Quantum Teleportation)。
他们证明:利用量子纠缠和经典通信,可以在相隔遥远的两个地点之间传输一个完整的、未知的量子态,而不需要物理搬运携带这个量子态的粒子。
这一发现,从根本上刷新了人们对信息传输的理解。
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发明量子隐形传态的六位研究者在1994年合影。从左上角起顺时针方向依次为:Richard Jozsa、William Wootters、Charles Bennett、Asher Peres、Claude Crépeau和Gilles Brassard。
量子纠缠是量子力学中最诡异的现象之一——两个粒子一旦纠缠,无论相隔多远,对其中一个的测量会瞬间确定另一个的状态。
爱因斯坦曾嘲讽它为「鬼魅般的超距作用」。
Bennett和Brassard的贡献在于证明,这种曾经主要被视为哲学奇观的量子纠缠,完全可以作为一种实用资源。
1997年,奥地利物理学家Anton Zeilinger团队在实验中成功验证了量子隐形传态。2022年,Zeilinger也因相关实验获得了诺贝尔物理学奖。
1996年,Bennett和Brassard又进一步提出了纠缠提纯技术,展示如何将不完美的纠缠强化为高质量纠缠。
这是迈向可扩展量子通信的关键一步,也为构建未来量子互联网奠定了基础。
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Bennett和Brassard的合作之所以如此深远,一个重要原因在于他们的互补性:一个是物理学家,一个是计算机科学家。
量子信息科学这个学科本身,就诞生于两个曾经截然不同领域的碰撞。
Charles H. Bennett,1943年生于纽约。1964年在布兰迪斯大学获得化学学士学位,1970年在哈佛获得博士学位,研究方向是分子动力学的计算机模拟。
1973年,他加入了IBM研究院,此后再也没有离开,至今已超过50年。
在IBM,他追随著名物理学家Rolf Landauer的脚步,研究信息处理的物理基础。
他先是证明了通用计算可以在逻辑上和热力学上都是可逆的,然后又在1982年重新诠释了麦克斯韦妖的经典悖论,指出其真正的热力学代价不在于获取信息,而在于销毁信息。
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Bennett有一句广为流传的话来描述量子信息:
「量子信息就像梦中的信息」——它无法被复制,观察即改变,这种特性既是限制,也是资源。
他是美国国家科学院院士和英国皇家学会外籍院士。
Gilles Brassard,1955年生于蒙特利尔。
他从小就对数学着迷,这份热情来自哥哥Robert Brassard的启蒙。
13岁时,Brassard就进入蒙特利尔大学学习计算机科学,1972年获学士学位,1975年获硕士学位。
随后去康奈尔大学读博,导师是1986年图灵奖得主John Hopcroft,1979年获博士学位。
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在康奈尔期间,他偶然读到一篇密码学论文,瞬间被点燃,整个博士方向转向了密码学。
拿到学位后他立刻回到蒙特利尔大学任教,此后再未离开。2001年至2021年,他担任加拿大量子信息科学研究主席。
Brassard是英国皇家学会院士、美国国家科学院外籍院士,加拿大勋章获得者。他被广泛认为是加拿大量子信息科学之父,也是全球最早踏入这一领域的先驱之一。
巧的是,两人的获奖记录高度重叠——他们共同获得了2018年沃尔夫物理学奖、2019年BBVA基金会基础科学知识前沿奖、2023年基础物理学突破奖。
图灵奖,是这段跨越四十年合作的最新加冕。
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<原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/GoX3JpQK5xlLH5_8RJCFYQ


















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