Nvidia hợp tác với Máy lượng tử trên DGX Quantum được tăng tốc GPU

Nvidia hợp tác với Máy lượng tử trên DGX Quantum được tăng tốc GPU

Nút nguồn: 2527802
By Dan O'Shea đăng ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX

Nvidia, nhà thiết kế nhiều GPU và bộ xử lý khác, cho đến nay vẫn chưa phát triển QPU của riêng mình, thay vào đó họ chọn hợp tác với những tên tuổi lớn về điện toán lượng tử để hỗ trợ QPU của họ bằng các giải pháp lập trình và phần mềm. Nhưng gã khổng lồ bán dẫn vẫn tiếp tục theo đuổi sự phát triển lượng tử và tuần này đã công bố hợp tác với Máy lượng tử về kiến ​​trúc hệ thống điện toán lượng tử được tăng tốc bằng GPU nhằm thúc đẩy nỗ lực của các nhà nghiên cứu yêu cầu hiệu suất cao và độ trễ thấp trong các kịch bản điện toán cổ điển-lượng tử lai.

Hệ thống Nvidia DGX Quantum kết hợp công nghệ tiên tiến nhất của Nvidia Grace HopperSuperchip và mô hình lập trình nguồn mở CUDA Quantum của công ty với nền tảng điều phối OPX+ của Quantum Machines, một hệ thống điều khiển lượng tử phổ quát. Các công ty cho biết hệ thống Grace Hopper được kết nối bằng PCIe với Quantum Machines OPX+, cho phép độ trễ dưới micro giây giữa GPU và QPU. 

Mặc dù điện toán lượng tử cuối cùng sẽ có thể thực hiện được những điều mà điện toán cổ điển không thể và các hệ thống lượng tử ngày càng có thể được liên kết với các siêu máy tính cổ điển với ý tưởng đó, việc ghép nối các hệ thống cổ điển và lượng tử cũng có thể mang lại lợi ích theo hướng khác.

Sam Stanwyck, giám đốc sản phẩm nhóm điện toán lượng tử tại Nvidia và là diễn giả tại sự kiện IQT Quantum Enterprise năm ngoái, nói với IQT News, “Đúng là trong tương lai điện toán lượng tử sẽ có thể giải quyết các vấn đề mà điện toán cổ điển không thể làm được nhưng câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là điện toán lượng tử có thể làm gì cho siêu máy tính cổ điển; đó là những gì điện toán cổ điển và siêu máy tính cổ điển có thể làm cho điện toán lượng tử? Chúng ta vẫn còn cách xa điện toán lượng tử có giá trị, vậy liệu chúng ta có thể sử dụng máy tính, hệ thống và nền tảng phần mềm mà chúng ta đã xây dựng cho điện toán cổ điển và sử dụng chúng để tăng tốc điện toán lượng tử không? Câu trả lời là có.”

Stanwyck cho biết ông coi khả năng tăng tốc sửa lỗi cho các hệ thống lượng tử là ứng dụng tức thời nhất cho DGX Quantum.

Theo Omri Shoshan, phó chủ tịch phát triển kinh doanh của Quantum Machines, một trong những đợt triển khai đầu tiên của hệ thống DGX Quantum sẽ diễn ra ở Trung tâm Điện toán Lượng tử Quốc gia Israel, mà Quantum Machines có trụ sở tại Israel đã được chọn để xây dựng vào mùa hè năm ngoái. Việc triển khai đó sẽ đến vào cuối năm nay.

Shoshan nói: “Theo một nghĩa nào đó, nền tảng này sẽ là yếu tố hỗ trợ cho toàn bộ hệ sinh thái”.

Stanwyck và Shoshan cho biết cả hệ thống Grace Hopper và OPX+ đều có thể được mở rộng quy mô để phù hợp với nhiều hệ thống điện toán lượng tử, từ QPU vài qubit đến siêu máy tính tăng tốc lượng tử.

Thông báo về DGX Quantum đã được đưa ra tại hội nghị Spring GTC của Nvidia trong tuần này và cũng là sự thừa nhận của công chúng rằng ngăn xếp phần mềm CUDA Quantum hiện đã có sẵn ở dạng nguồn mở. Nvidia cũng thông báo tại hội nghị rằng một nhóm đối tác mới đang tích hợp CUDA Quantum vào nền tảng của họ, bao gồm các công ty phần cứng lượng tử Anyon Systems, Atom Computing, IonQ, ORCA Computing, Oxford Quantum Circuits và QuEra; công ty phần mềm lượng tử Agnostiq và QMware; và các trung tâm siêu máy tính Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia, Trung tâm Khoa học CNTT (CSC) và Trung tâm Ứng dụng Siêu máy tính Quốc gia (NCSA).

Dan O'Shea đã đề cập đến lĩnh vực viễn thông và các chủ đề liên quan bao gồm chất bán dẫn, cảm biến, hệ thống bán lẻ, thanh toán kỹ thuật số và công nghệ / điện toán lượng tử trong hơn 25 năm.

Dấu thời gian:

Thêm từ Công nghệ lượng tử bên trong

Quantum News Briefs ngày 28/XNUMX: Herman đặt câu hỏi 'Liệu Mỹ có thể ngăn chặn cuộc tìm kiếm lượng tử của Trung Quốc?'; Các nhà khoa học lượng tử tìm ra cách tiếp cận mới để tối ưu hóa và tự động tái sử dụng qubit; Các nhà khoa học của NTT chứng minh cách mới để xác minh lợi thế lượng tử + THÊM

Nút nguồn: 1731780
Dấu thời gian: Tháng Mười 28, 2022