Jump to content

D-волна вторая

D-волна вторая
Также известен как Везувий
Разработчик Системы D-Wave
Производитель Системы D-Wave
Семейство продуктов D-волна
Тип Квантовый компьютер
Процессор Примерно 512 кубитов (варьируется)
Размеры Комната 10 квадратных метров
Предшественник D-волна первая
Преемник D-Wave 2X
Веб-сайт www .dwavesys /d-волна-две-системы

D-Wave Two ( кодовое название проекта Vesuvius ) — второй коммерчески доступный квантовый компьютер и преемник первого коммерчески доступного квантового компьютера D-Wave One . Оба компьютера были разработаны канадской компанией D-Wave Systems . [ 1 ] Компьютеры не являются универсальными, а скорее предназначены для квантового отжига . В частности, компьютеры предназначены для использования квантового отжига для решения одного типа задач, известных как квадратичная неограниченная бинарная оптимизация . [ 2 ] По состоянию на 2015 год все еще обсуждалось, имеет ли место крупномасштабная запутанность во второй волне D-Wave и будут ли нынешние или будущие поколения компьютеров D-Wave иметь какое-либо преимущество перед классическими компьютерами. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

Процессор

[ редактировать ]

D-Wave Two имеет QPU (квантовый процессор) размером 512 кубитов — улучшение по сравнению с QPU серии D-Wave One, имеющим около 128 кубитов. [ 10 ] Количество кубитов может варьироваться от чипа к чипу из-за различий в производстве. [ 11 ] Увеличение количества кубитов для второй D-волны было достигнуто за счет мозаики кубитов первой D-волны. Этот шаблон, названный D-Wave Systems химерой , имеет ограниченную связность, так что данный кубит может взаимодействовать не более чем с шестью другими кубитами. [ 9 ] Как и в случае с D-Wave One, это ограниченное подключение значительно ограничивает проблемы оптимизации, которые можно решить с помощью аппаратного обеспечения. [ 11 ]

Квантовые вычисления

[ редактировать ]

В марте 2013 года несколько групп исследователей на семинаре по адиабатическим квантовым вычислениям в Институте физики в Лондоне представили доказательства квантовой запутанности в процессорах D-Wave. [ 12 ] В марте 2014 года исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Южной Калифорнии подтвердили свои выводы; в своих тестах D-Wave Two продемонстрировала ожидаемые результаты квантовой физики, но не продемонстрировала три различных результата классической физики. [ 13 ] [ 14 ]

В мае 2013 года Кэтрин МакГеоч подтвердила, что D-Wave Two находит решения синтетического набора тестов задач оптимизации вращения Изинга . [ нужна ссылка ] Бойшо и др. (2014) доказали, что D-Wave Two осуществляет квантовый отжиг . [ 15 ] но имитация отжига на ноутбуке также дает хорошие результаты. [ 16 ] Жан Франсуа Пьюже из IBM сравнил вычисления на D-Wave Two с программным обеспечением IBM CPLEX . [ 17 ]

D-Wave Two в Лаборатории квантового искусственного интеллекта Отделения передовых суперкомпьютеров НАСА Исследовательского центра Эймса Используется . НАСА , Google и Ассоциация космических исследований университетов (USRA) открыли лабораторию в 2013 году. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

В июле 2016 года исследователь компьютерной музыки Алексис Кирк использовал алгоритм гармонии, разработанный для D-Wave Two. [ 22 ] выступить на публичном музыкальном представлении для меццо-сопрано и электроники в Великобритании. [ 23 ] [ 24 ]

В январе 2021 года многоинституциональная группа исследователей из ORNL, Purdue и D-Wave получила точные результаты моделирования материаловедения на процессоре DWave-2000Q, которые можно проверить с помощью экспериментов по рассеянию нейтронов и других практических методов. [ 25 ]

  1. ^ Гроссман, Лев (6 февраля 2014 г.). «Квантовые поиски революционного компьютера» . Время.com . Time Inc. Проверено 20 марта 2015 г.
  2. ^ Даль, Эд (ноябрь 2013 г.). «Программирование с помощью D-Wave: задача раскраски карты» (PDF) . Системы D-Wave.
  3. ^ Ааронсон, Скотт (16 января 2014 г.). «Что происходит, когда неудержимая сила PR сталкивается с NP-сложной проблемой? Ответ становится яснее» . Shtetl-Оптимизированный . Проверено 1 января 2015 г.
  4. ^ Ааронсон, Скотт (6 февраля 2014 г.). «Репортаж на обложке журнала TIME о D-Wave: пример конвенций современной журналистики» . Shtetl-Оптимизированный . Проверено 1 января 2015 г.
  5. ^ Ааронсон, Скотт (6 февраля 2014 г.). «Умеш Вазирани отвечает Джорди Роузу» . Shtetl-Оптимизированный . Проверено 1 января 2015 г.
  6. ^ Роуз, Джорди (4 февраля 2014 г.). «Недавняя статья «Насколько квантовой является машина D-волн?» Шин и др.» . Взломайте Мультивселенную . Проверено 1 января 2015 г.
  7. ^ Рённов, Троэлс Ф.; и др. (25 июля 2014 г.). «Определение и обнаружение квантового ускорения». Наука . 345 (6195): 420–424. arXiv : 1401.2910 . Бибкод : 2014Sci...345..420R . дои : 10.1126/science.1252319 . ПМИД   25061205 . S2CID   5596838 .
  8. ^ Кацграбер, Гельмут Г.; Хамзе, Фирас; Андрист, Рубен С. (апрель 2014 г.). «Стеклянные химеры могут быть слепы к квантовому ускорению: разработка лучших эталонов для машин квантового отжига». Физический обзор . 4 (2): 021008.arXiv : 1401.1546 . Бибкод : 2014PhRvX...4b1008K . дои : 10.1103/PhysRevX.4.021008 . S2CID   119273763 .
  9. ^ Jump up to: а б Сын У Шин; и др. (28 января 2014 г.). «Насколько «квантовой» является машина D-волн?». arXiv : 1401.7087 [ квант-ph ].
  10. ^ Смолли, Эрик (22 февраля 2012 г.). «D-Wave бросает вызов миру критиков своим «первым квантовым облаком» » . Проводной . Проверено 1 января 2015 г.
  11. ^ Jump up to: а б Кинг, Эндрю Д.; МакГеоч, Кэтрин С. (9 октября 2014 г.). «Алгоритмическая разработка платформы квантового отжига». arXiv : 1410.2628 [ cs.DS ].
  12. ^ Арон, Джейкоб (8 марта 2013 г.). «Спорные квантовые компьютерные тесты на запутанность» . Новый учёный . Деловая информация Рида . Проверено 14 мая 2013 г.
  13. ^ Харди, Квентин (24 марта 2014 г.). «Исследования в области квантовых вычислений могут поддержать скандальную компанию» . Биты . Компания Нью-Йорк Таймс.
  14. ^ Альбаш, Тамим; и др. (2015). «Различие классических и квантовых моделей устройства D-Wave». Физический обзор А. 91 (4): 042314. arXiv : 1403.4228 . Бибкод : 2015PhRvA..91d2314A . дои : 10.1103/PhysRevA.91.042314 . S2CID   111382483 .
  15. ^ Бойшо, Серхио; и др. (2014). «Квантовый отжиг с более чем ста кубитами». Физика природы . 10 (3): 218–224. arXiv : 1304.4595 . Бибкод : 2014NatPh..10..218B . дои : 10.1038/nphys2900 . S2CID   8031023 .
  16. ^ Бойшо, Серхио; и др. (28 февраля 2014 г.). «Доказательства квантового отжига с более чем ста кубитами». Физика природы . 10 (3): 218–224. arXiv : 1304.4595 . Бибкод : 2014NatPh..10..218B . дои : 10.1038/nphys2900 . S2CID   8031023 .
  17. ^ Пьюже, Жан-Франсуа (12 июня 2013 г.). «Сравнение D-Wave и CPLEX. Часть 1: QAP» . IBM DeveloperWorks . ИБМ . Проверено 1 января 2015 г.
  18. ^ Чой, Чарльз (16 мая 2013 г.). «Google и НАСА запускают лабораторию искусственного интеллекта в области квантовых вычислений» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 года . Проверено 29 июня 2013 г.
  19. ^ Харди, Квентин (16 мая 2013 г.). «Google покупает квантовый компьютер» . Биты . Компания «Нью-Йорк Таймс» . Проверено 3 июня 2013 г.
  20. ^ «НАСА, Google и USRA создают сотрудничество в области исследований в области квантовых вычислений; 20% вычислительного времени будет предоставлено университетскому сообществу» . USRA.edu . Ассоциация университетов космических исследований . Проверено 1 января 2015 г.
  21. ^ «Запуск лаборатории квантового искусственного интеллекта» . Блог исследований Google . 16 мая 2013 года . Проверено 1 января 2015 г.
  22. ^ Кирк, Алексис и Миранда, Эдуардо (2017). «Эксперименты в области звуковых и музыкальных квантовых вычислений». В Миранде, Эдуардо (ред.). Руководство по нетрадиционным вычислениям для музыки . Спрингер. стр. 121–157. дои : 10.1007/978-3-319-49881-2_5 . hdl : 10026.1/11021 . ISBN  978-3-319-49880-5 .
  23. ^ «Квантовые компьютеры не имеют смысла, но этот делает музыку» . Проводная США . 30 июля 2016 г.
  24. ^ «Семь способов, которыми ИИ может быть в порядке» . Хранитель . 7 августа 2016 г.
  25. ^ Кайрис, Пол; Кинг, Эндрю Д.; Озфидан, Исил; Бутби, Келли; Рэймонд, Джек; Банерджи, Арнаб; Скромный, Трэвис С. (14 декабря 2020 г.). «Моделирование модели Изинга Шастри-Сазерленда с использованием квантового отжига» . PRX Квантум . 1 (2): 020320. arXiv : 2003.01019 . дои : 10.1103/PRXQuantum.1.020320 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6aece25fb4def561cd18ee3e1a02312a__1704262560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6a/2a/6aece25fb4def561cd18ee3e1a02312a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
D-Wave Two - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)