IBM представляє першу в індустрії архітектуру суперкомп'ютерів з квантовим центром

robot
Генерація анотацій у процесі

IBM представила першу опубліковану архітектуру посилання для квантово-центричних суперкомп’ютерів, яка окреслює, як квантові обчислення можна інтегрувати у сучасні середовища суперкомп’ютерів.

Квантові комп’ютери просуваються до корисних симуляцій складних квантових систем, а нові гібридні алгоритми вже дають значущі результати у галузях, таких як хімія та матеріалознавство.

Однак їх здатність вирішувати великі наукові задачі залишається обмеженою через відсутність інтеграції з класичними інфраструктурами суперкомп’ютерів, які все ще вимагають ручного переміщення даних і координації між квантовими та класичними системами.

Щоб подолати цю проблему, IBM пропонує план квантово-центричних суперкомп’ютерів, який інтегрує квантові процесори (QPU) з GPU та CPU у локальних системах, дослідницьких центрах і хмарних платформах, дозволяючи різним обчислювальним технологіям працювати разом над задачами, недоступними окремим системам.

Архітектура об’єднує квантові та класичні технології у єдине обчислювальне середовище, поєднуючи квантове обладнання з класичними ресурсами, включаючи кластери CPU та GPU, високошвидкісні мережі та спільне сховище, для підтримки інтенсивних навантажень і розробки алгоритмів.

Науковці IBM окреслюють трьохетапний план щодо цієї моделі: спочатку інтеграція QPU як прискорювачів у існуючі високопродуктивні обчислювальні середовища (HPC); потім розробка гібридних платформ із проміжним програмним забезпеченням, яке приховує складність систем для користувачів; і, нарешті, створення повністю оптимізованих квантово-класичних систем для кінцевих робочих процесів.

З цією основою IBM забезпечує скоординовані робочі процеси, що охоплюють і квантові, і класичні обчислення.

Інтегрована оркестрація та відкриті програмні фреймворки, зокрема Qiskit, дозволяють розробникам і науковцям отримувати доступ до квантових можливостей через знайомі інструменти розробки, сприяючи розширенню застосувань квантових обчислень у галузях, таких як хімія, матеріалознавство та оптимізація.

“Сучасні квантові процесори починають вирішувати найскладніші частини наукових задач — ті, що регулюються квантовою механікою в хімії,” — сказав Джей Гамбетта, директор IBM Research і член IBM.

“Майбутнє — у квантово-центричних суперкомп’ютерах, де квантові процесори працюють разом із класичними високопродуктивними обчислювальними системами для розв’язання задач, що раніше були недосяжними. IBM створює технології та системи, які вже сьогодні роблять цю майбутню еру обчислень реальністю,” — додав він.

Розкриття інформації: Цю статтю редагувала Вівіан Нгуєн. Детальніше про те, як ми створюємо та перевіряємо контент, дивіться у нашій редакційній політиці.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити