IBM откроет доступ к 20-кубитному квантовому компьютеру через «облако»
Как заявили сотрудники корпорации IBM, до конца года они планируют открыть доступ к квантовому компьютеру с производительностью в двадцать кубит, используя «облако» Quantum Experience.
Его практическое применение пока ограничено в ввиду технических особенностей таких систем: удерживать определенное квантовое положение получается в пределах девяноста микросекунд. В данной сфере это, конечно, прорыв, но для выполнения повседневных задач слишком мало. Зато компьютеры способны оказать неоценимую помощь при имитации химических взаимодействий на субатомном уровне и других сложных операциях. Сейчас через облачный сервис клиентам IBM доступны квантовые системы на 7 кубит. Их возможностями уже воспользовалось более 60 тысяч участников, чтобы провести порядка 1.7 млн экспериментов. Некоторые исследования в итоге легли в основу 35 научных работ.
Более того, в корпорации заверили, что работают над запуском квантового компьютера, размер которого составляет 50 кубитов. IBM будет и далее трудиться в этом направлении в целях коммерциализации проекта. С помощью квантовых процессоров доступным станет решение проблем, непосильных создаваемыми сейчас компьютерам.
Как полагают эксперты, направление квантовых вычислений достаточно перспективно. Но нужны дополнительные разработки и исследования. Особенно важно решить вопрос охлаждения, необходимого для поддержания кубитов в стабильном состоянии. Помимо IBM свои квантовые вычислительные системы разрабатывают такие IT-гиганты, как Microsoft, Google и Intel.
Новый язык программирования Microsoft предназначен для квантовых компьютеров
Когда в 1976 году вышел MITS Altair 8800, который считается первым в мире ПК для обычного домашнего пользователя, у Microsoft уже был готов интерпретатор языка программирования BASIC для него. И теперь софтверный гигант хочет быть в равной степени готовым, когда наступит эра квантовых вычислений и появятся первые квантовые ПК для массового потребителя. На ежегодной конференции Microsoft Ignite компания объявила о разработке нового языка программирования, который уже интегрирован в Visual Studio и оптимизирован для использования с масштабируемыми квантовыми компьютерами.
Для работы с этим языком потребуется иметь представление о кубитах и других сложных терминах и процессах, связанных с квантовыми вычислениями, но Microsoft стремится максимально упростить выполнение основных вычислений на машинах с принципиально новой архитектурой путем реализации поддержки обычных языков вроде C# и Python.
О статусе нового языка говорит тот факт, что у него пока даже нет собственного имени. По сути, Microsoft разрабатывает язык программирования для несуществующих компьютеров будущего.
Квантовые вычисления – тема очень сложная и даже выпущенные ранее IBM учебные материалы для новичков, написанные пионером в области квантовых вычислений Чарльзом Беннетом, здесь особыми помощниками не станут. Билл Гейтс, обсуждая новые инициативы Microsoft, сказал, что для него квантовая физика как «иероглифы» (в смысле, ничего непонятно). Сатья Наделла, когда его попросили описать проект одним предложением, ответил, что «хотел бы, но не может».
Не вдаваясь в технические подробности, интересные и понятные только тем, кто активно занимается либо интересуется темой квантовых вычислений, отметим, что именно квантовые компьютеры, помогут человечеству найти ответы на фундаментальные научные вопросы и решить глобальные проблемы в различных отраслях, в том числе и в медицине.
«Они (квантовые ПК) позволят ученым выполнять вычисления, с которыми обычные суперкомпьютеры не управились бы за все время существования Вселенной, в считанные минуты или часы», – объясняет Microsoft.
В основе проекта лежат наработки талантливого исследователя-теоретика Microsoft Майкла Фридмена, посвятившего годы изучению программных и аппаратных аспектов «топологического квантового компьютера». В команде Фридмана есть «несколько выдающихся физиков, специализирующихся в области конденсированных сред, физиков-теоретиков, математиков и программистов».
Microsoft уже 12 лет инвестирует значительные средства в создание масштабируемого квантового компьютера. Сообщается, что аппаратной частью компьютера Microsoft тоже занимается, но, похоже, приоритет все же отдается именно программной стороне. В компании рассчитывают, что разработанные ею инструменты для разработчиков и исследователей помогут ускорить разработку соответствующих алгоритмов, использующих преимущества квантовых компьютеров.
Все инструменты будут доступны бесплатно в конце 2017 года. Желающие разработчики могут присоединиться к сообществу по ссылке: www.microsoft.com/quantum.
Здесь уместно вспомнить, что в начале этого года IBM представила свой самый производительный квантовый компьютер, состоящий из 17 кубитов. А незадолго до этого голубой гигант пообещал выпустить первый коммерческий квантовый компьютер в ближайшие пять лет.
Квантовый компьютер рассчитал структуру гидрида бериллия
С помощью квантового компьютера из семи кубитов американские физики из IBM рассчитали энергетические структуры нескольких химических молекул, в том числе и сложнейшую на данный момент для квантовых компьютеров структуру гидрида бериллия. Исследование опубликовано в Nature.
Квантово-химические расчеты и моделирование структуры химических молекул (пусть и самых простых) — та область, в которой квантовые компьютеры могут использоваться уже сейчас. При этом по скорости вычислений они уже могут превосходить традиционные численные методы, используемые для минимизации энергии при расчете гамильтониана, такие как, например, метод Монте-Карло. Трудности классических методов связаны либо с необходимостью точно решить задачу взаимодействия нескольких фермионов, либо с проблемой знака (для того, чтобы получить точное близкое к нулю значение, необходимо проинтегрировать очень быстро осциллирующую вокруг нуля функцию, на что большинству методов просто не хватает точности). К настоящему моменту с помощью квантовых компьютеров уже были рассчитаны структуры простейших соединений, состоящих, правда, пока только из элементов первого периода — водорода и гелия.
В своей новой работе физики из IBM с помощью квантового компьютера смоделировали энергетическую структуру двух- и трехатомных молекул, включающих в себя уже элементы второго периода. В том числе самую сложную на сегодняшний день структуру гидрида бериллия BeH2. Для этого были использованы сверхпроводниковый квантовый процессор и система из семи кубитов, связанных между собой сверхпроводниковыми резонаторами. Оптимизация этой компьютерной схемы позволила решить задачу для более ста членов разложения в уравнении Паули, необходимых для описания основного энергетического состояния фермионов. Предложенная исследователями архитектура состояла из трех основных блоков: с помощью первого блока были получены базовые оценки для основного энергетического состояния, второй блок отвечал за кодирование фермионных гамильтонианов, а третий — использовался для стохастической оптимизации, которая приводила к дальнейшей минимизации энергии. При этом в силу симметрии спиновых орбиталей при взаимодействии число кубитов в квантовом компьютере, непосредственно использующихся для их моделирования, было сокращено с восьми до шести.
Кривые потенциальной энергии для молекул водорода (a), гидрида лития (b) и гидрида бериллия (c). Точками показаны кривые, полностью полученные с помощью квантового компьютера. Кривыми — точный расчет с использованием части данных квантовых вычислений.
В качестве наглядного результата моделирования, ученые представили кривые зависимости потенциальной энергии от расстояния в молекулах водорода, гидрида лития и гидрида бериллия. Полученные данные физики сравнили с точным расчетом для основного состояния. Найденные отклонения от кривой для точного расчета ученые объясняют декогеренцией и недостаточной глубиной при расчетах базового энергетического состояния. Помимо моделирования структур отдельных молекул, физики показали, что предложенная ими архитектура квантового компьютера может использоваться и для достаточно точного расчета квантово-магнитных систем.
Опубликованная работа показала, что, несмотря на некоторые неточности, которые пока присутствуют в результатах, перспективы использования квантовых компьютеров для расчета структуры химических молекул действительно весьма многообещающие. В качестве основных способов дальнейшего усовершенствования квантово-компьютерных систем ученые называют увеличение времени когеренции и улучшение связи между отдельными кубитами.
Квантово-химические расчеты — не единственный пример успешного использования квантовых компьютеров. Так, недавно немецкие ученые использовали квантовый компьютер для моделирования физики высоких энергий.
Невозможное возможно: квантовые компьютеры
Квантовые компьютеры смогут справиться с задачами, решить которые не удаётся обычным компьютерам. Но исследователи должны построить достаточно мощный квантовый компьютер. В данном видео от Nature рассматриваются проблемы и преимущества создания этой передовой технологии.
В Москве представили мощнейшие в мире квантовые компьютеры
Физики впервые увидели частицу-античастицу
Физики впервые увидели квазичастицу, которая ведет себя как майорановский фермион. Поиски таких состояний велись последние 80 лет и только сейчас увенчались успехом. Главная особенность майорановских фермионов в том, что они являются античастицами к самим себе. А еще на их основе можно построить квантовый компьютер, топологически защищенный от распада квантового состояния.
Российско-американские физики создали рекордно сложный 51-кубитный квантовый компьютер
Физики под руководством Михаила Лукина, сооснователя Российского квантового центра и профессора Гарвардского университета, создали 51-кубитный квантовый компьютер. Это рекордно сложный универсальный квантовый компьютер. В теории такого количества кубитов должно хватить для демонстрации квантового превосходства, а сейчас с его помощью уже удалось открыть неизвестный физический эффект.