Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
IBM giới thiệu kiến trúc siêu máy tính tập trung vào lượng tử đầu tiên trong ngành
IBM đã công bố kiến trúc tham chiếu đầu tiên được xuất bản cho siêu máy tính tập trung vào lượng tử, phác thảo cách tích hợp điện toán lượng tử vào các môi trường siêu máy tính hiện đại.
Các máy tính lượng tử đang tiến đến việc tạo ra các mô phỏng hữu ích cho các hệ lượng tử phức tạp, và các thuật toán lai mới nổi đã mang lại kết quả có ý nghĩa trong các lĩnh vực như hóa học và khoa học vật liệu.
Tuy nhiên, khả năng của chúng trong việc giải quyết các bài toán khoa học mang tính thách thức lớn vẫn bị hạn chế bởi việc chúng tách rời khỏi hạ tầng siêu máy tính cổ điển, vốn vẫn đòi hỏi việc di chuyển dữ liệu thủ công và sự phối hợp giữa các hệ thống lượng tử và cổ điển.
Để giải quyết thách thức này, IBM đề xuất một bản thiết kế siêu máy tính tập trung vào lượng tử tích hợp các bộ xử lý lượng tử (QPUs) với GPU và CPU trên các hệ thống tại chỗ, trung tâm nghiên cứu và nền tảng đám mây, cho phép các công nghệ tính toán khác nhau phối hợp với nhau để giải quyết các bài toán vượt ra ngoài tầm với của từng hệ thống riêng lẻ.
Kiến trúc đưa các công nghệ lượng tử và cổ điển vào một môi trường tính toán thống nhất bằng cách kết hợp phần cứng lượng tử với các tài nguyên cổ điển, bao gồm các cụm CPU và GPU, mạng tốc độ cao và bộ nhớ dùng chung, để hỗ trợ các tác vụ chuyên sâu và phát triển thuật toán.
Các nhà khoa học của IBM phác thảo lộ trình gồm ba giai đoạn hướng tới mô hình này: đầu tiên, tích hợp QPUs như các bộ tăng tốc trong các môi trường tính toán hiệu năng cao (HPC) hiện có; sau đó, phát triển các nền tảng dị thể có hỗ trợ middleware, trừu tượng hóa sự phức tạp của hệ thống khỏi người dùng; và cuối cùng, tạo ra các hệ thống lượng tử-cổ điển được tối ưu đồng bộ hoàn toàn, được thiết kế cho các quy trình làm việc end-to-end.
Với nền tảng này, IBM cho phép các quy trình làm việc được phối hợp trải rộng trên cả tính toán lượng tử và tính toán cổ điển.
Các khung phần mềm mã hóa điều phối tích hợp và các framework phần mềm mã nguồn mở, bao gồm Qiskit, cho phép nhà phát triển và nhà khoa học tiếp cận năng lực lượng tử thông qua các công cụ phát triển quen thuộc, giúp mở rộng các ứng dụng điện toán lượng tử sang các lĩnh vực như hóa học, khoa học vật liệu và tối ưu hóa.