Futuros
Acesse centenas de contratos perpétuos
TradFi
Ouro
Plataforma única para ativos tradicionais globais
Opções
Hot
Negocie opções vanilla no estilo europeu
Conta unificada
Maximize sua eficiência de capital
Negociação demo
Introdução à negociação de futuros
Prepare-se para sua negociação de futuros
Eventos de futuros
Participe de eventos e ganhe recompensas
Negociação demo
Use fundos virtuais para experimentar negociações sem riscos
Lançamento
CandyDrop
Colete candies para ganhar airdrops
Launchpool
Staking rápido, ganhe novos tokens em potencial
HODLer Airdrop
Possua GT em hold e ganhe airdrops massivos de graça
Launchpad
Chegue cedo para o próximo grande projeto de token
Pontos Alpha
Negocie on-chain e receba airdrops
Pontos de futuros
Ganhe pontos de futuros e colete recompensas em airdrop
Investimento
Simple Earn
Ganhe juros com tokens ociosos
Autoinvestimento
Invista automaticamente regularmente
Investimento duplo
Lucre com a volatilidade do mercado
Soft Staking
Ganhe recompensas com stakings flexíveis
Empréstimo de criptomoedas
0 Fees
Penhore uma criptomoeda para pegar outra emprestado
Centro de empréstimos
Centro de empréstimos integrado
Centro de riqueza VIP
Planos premium de crescimento de patrimônio
Gestão privada de patrimônio
Alocação premium de ativos
Fundo Quantitativo
Estratégias quant de alto nível
Apostar
Faça staking de criptomoedas para ganhar em produtos PoS
Alavancagem Inteligente
Alavancagem sem liquidação
Cunhagem de GUSD
Cunhe GUSD para retornos em RWA
IBM revela a primeira arquitetura de supercomputação centrada em quantum da indústria
A IBM revelou a primeira arquitectura de referência publicada para a supercomputação centrada em computação quântica, delineando como a computação quântica pode ser integrada em ambientes de supercomputação modernos.
Os computadores quânticos estão a avançar no sentido de simulações úteis de sistemas quânticos complexos, com algoritmos híbridos emergentes que já estão a produzir resultados significativos em áreas como a química e a ciência dos materiais.
No entanto, a sua capacidade para resolver grandes problemas científicos continua limitada pela sua separação da infra-estrutura de supercomputação clássica, que ainda exige movimentação manual de dados e coordenação entre sistemas quânticos e clássicos.
Para enfrentar este desafio, a IBM propõe um blueprint de supercomputação centrado em computação quântica que integra processadores quânticos (QPUs) com GPUs e CPUs em sistemas locais, centros de investigação e plataformas de cloud, permitindo que diferentes tecnologias de computação trabalhem em conjunto em problemas para além do alcance de sistemas individuais.
A arquitectura coloca tecnologias quânticas e clássicas num ambiente de computação unificado ao combinar hardware quântico com recursos clássicos, incluindo clusters de CPU e GPU, redes de alta velocidade e armazenamento partilhado, para suportar cargas de trabalho intensivas e o desenvolvimento de algoritmos.
Os cientistas da IBM delineiam uma folha de rota de três fases para este modelo: primeiro, integrar QPUs como aceleradores em ambientes de computação de alto desempenho (HPC) existentes; depois, desenvolver plataformas heterogéneas com middleware que abstraem a complexidade do sistema dos utilizadores; e, por fim, criar sistemas quântico-clássicos totalmente co-otimizados, concebidos para fluxos de trabalho ponta-a-ponta.
Com esta base, a IBM viabiliza fluxos de trabalho coordenados que abrangem tanto a computação quântica como a clássica.
A orquestração integrada e as frameworks de software abertas, incluindo Qiskit, permitem que programadores e cientistas acedam a capacidades quânticas através de ferramentas de desenvolvimento familiares, ajudando a alargar as aplicações de computação quântica a áreas como a química, a ciência dos materiais e a optimização.