Новости по компании NVIDIA CORPORATION
Новость: положительная. NVIDIA ускоряет работу центров квантовых вычислений по всему миру с помощью платформы CUDA-Q. Сегодня компания NVIDIA объявила, что ускорит разработку квантовых вычислений в национальных суперкомпьютерных центрах по всему миру с помощью платформы NVIDIA CUDA-Q™ с открытым исходным кодом . Суперкомпьютерные центры в Германии, Японии и Польше будут использовать эту платформу для питания квантовых процессоров (QPU) в своих высокопроизводительных вычислительных системах с ускорением NVIDIA. QPU — это мозг квантовых компьютеров, который использует поведение частиц, таких как электроны или фотоны, для вычислений иначе, чем традиционные процессоры, и потенциально может выполнять определенные типы вычислений быстрее. Немецкий суперкомпьютерный центр Юлиха (JSC) в Forschungszentrum Jülich устанавливает QPU, созданный IQM Quantum Computers, в качестве дополнения к своему суперкомпьютеру JUPITER, оснащенному суперчипом NVIDIA GH200 Grace Hopper™. Суперкомпьютер ABCI-Q, расположенный в Национальном институте передовых промышленных наук и технологий (AIST) в Японии, предназначен для продвижения национальной инициативы в области квантовых вычислений. Система, основанная на архитектуре NVIDIA Hopper™, будет дополнена QPU от QuEra. Польский Познаньский суперкомпьютерный и сетевой центр (PSNC) недавно установил два фотонных QPU, созданных ORCA Computing, подключенных к новому суперкомпьютерному разделу, ускоренному NVIDIA Hopper. «Полезные квантовые вычисления станут возможными благодаря тесной интеграции квантовых вычислений с суперкомпьютерами на графическом процессоре», — сказал Тим Коста, директор по квантовым вычислениям и высокопроизводительным вычислениям в NVIDIA. «Платформа квантовых вычислений NVIDIA позволяет таким пионерам, как AIST, АО и PSNC, расширять границы научных открытий и продвигать новейшие достижения в области квантово-интегрированных суперкомпьютеров». QPU, интегрированный с ABCI-Q, позволит исследователям AIST исследовать квантовые приложения в искусственном интеллекте, энергетике и биологии, используя атомы рубидия, управляемые лазерным светом, в качестве кубитов для выполнения вычислений. Это тот же тип атомов, который используется в прецизионных атомных часах. Каждый атом идентичен, что открывает многообещающий метод создания крупномасштабного и высокоточного квантового процессора. «Японские исследователи добьются прогресса в практическом применении квантовых вычислений с помощью квантово-классического ускоренного суперкомпьютера ABCI-Q», — сказал Масахиро Хорибе, заместитель директора G-QuAT/AIST. «NVIDIA помогает этим пионерам расширять границы исследований в области квантовых вычислений». QPU PSNC позволят исследователям изучать биологию, химию и машинное обучение с помощью двух систем квантовой фотоники PT-1. Системы используют одиночные фотоны или пакеты света на телекоммуникационных частотах в качестве кубитов. Это позволяет создать распределенную, масштабируемую и модульную квантовую архитектуру с использованием стандартных готовых телекоммуникационных компонентов. «Наше сотрудничество с ORCA и NVIDIA позволило нам создать уникальную среду и построить новую квантово-классическую гибридную систему в PSNC», — сказал Кшиштоф Куровски, технический директор и заместитель директора PSNC. «Открытая, простая интеграция и программирование нескольких QPU и GPU, эффективно управляемых ориентированными на пользователя сервисами, имеет решающее значение для разработчиков и пользователей. Это тесное сотрудничество прокладывает путь к новому поколению суперкомпьютеров с квантовым ускорением для многих инновационных областей применения не завтра, а сегодня». QPU, интегрированный с JUPITER, позволит исследователям АО разрабатывать квантовые приложения для химического моделирования и задач оптимизации, а также демонстрировать, как классические суперкомпьютеры могут быть ускорены с помощью квантовых компьютеров. Он построен на основе сверхпроводящих кубитов или электронных резонансных контуров, которые можно изготовить так, чтобы они вели себя как искусственные атомы при низких температурах. «Квантовые вычисления приближаются благодаря гибридным квантово-классическим ускоренным суперкомпьютерам», — сказала Кристель Михильсен, руководитель группы квантовой обработки информации в АО. «Благодаря нашему постоянному сотрудничеству с NVIDIA исследователи АО будут продвигать области квантовых вычислений, а также химии и материаловедения». Тесно интегрируя квантовые компьютеры с суперкомпьютерами,CUDA-Q также обеспечивает квантовые вычисления с искусственным интеллектом.для решения таких проблем, как шумные кубиты, и разработки эффективных алгоритмов. CUDA-Q — это квантово-классическая ускоренная суперкомпьютерная платформа с открытым исходным кодом, не зависящая от QPU. Он используется большинством компаний, внедряющих QPU, и обеспечивает лучшая в своем классе производительность. Источник: www.globenewswire.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ