IBM annoncerede i dag sin nye 127-kvantebit (qubit) 'Eagle'-processor på IBM Quantum Summit 2021, dens årlige begivenhed for at fremvise milepæle inden for kvantehardware, -software og kvanteøkosystemets vækst. 'Eagle'-processoren er et gennembrud i at udnytte det enorme computerpotentiale i enheder baseret på kvantefysik. Det varsler punktet i hardwareudvikling, hvor kvantekredsløb ikke kan simuleres pålideligt nøjagtigt på en klassisk computer. IBM har også forhåndsvist planer for IBM Quantum System Two, den næste generation af kvantesystemer.
Kvanteberegning udnytter stoffets grundlæggende kvantenatur på subatomare niveauer for at tilbyde muligheden for voldsomt øget computerkraft. Den grundlæggende beregningsenhed for kvanteberegning er kvantekredsløbet, et arrangement af qubits i kvanteporte og målinger. Jo flere qubits en kvanteprocessor besidder, jo mere komplekse og værdifulde er kvantekredsløbene, som den kan køre.
IBM har for nylig debuteret detaljerede køreplaner for kvanteberegning, herunder en sti til skalering af kvantehardware at gøre det muligt for komplekse kvantekredsløb at nå Quantum Advantage, det punkt, hvor kvantesystemer meningsfuldt kan udkonkurrere deres klassiske modpunkter. Eagle er det seneste skridt på denne skaleringssti.
IBM måler fremskridt inden for kvantecomputerhardware gennem tre ydeevneattributter: Skala, Kvalitet og Hastighed. Skala måles i antallet af qubits på en kvanteprocessor og bestemmer, hvor stor et kvantekredsløb, der kan køres. Kvalitet måles ved Quantum Volume og beskriver, hvor præcist kvantekredsløb kører på en rigtig kvanteenhed. Hastighed måles ved KLIPPER (Circuit Layer Operations Pr. Sekund), en metrisk IBM introduceret i November 2021, og fanger muligheden for at køre rigtige beregninger sammensat af et stort antal kvantekredsløb.
127-qubit Eagle-processor
'Eagle' er IBMs første kvanteprocessor udviklet og implementeret til at indeholde mere end 100 operationelle og forbundne qubits. Den følger IBMs 65-qubit 'Hummingbird'-processor, der blev afsløret i 2020 og 27-qubit-'Falcon'-processoren, der blev afsløret i 2019. For at opnå dette gennembrud byggede IBM-forskere på innovationer, der var banebrydende inden for deres eksisterende kvanteprocessorer, såsom et qubit-arrangementsdesign til reducere fejl og en arkitektur for at reducere antallet af nødvendige komponenter. De nye teknikker, der udnyttes i Eagle, placerer kontrolledninger på flere fysiske niveauer i processoren, mens qubits holdes på et enkelt lag, hvilket muliggør en betydelig stigning i qubits.
Det øgede antal qubit vil give brugerne mulighed for at udforske problemer på et nyt kompleksitetsniveau, når de udfører eksperimenter og kører applikationer, såsom optimering af maskinlæring eller modellering af nye molekyler og materialer til brug i områder, der spænder fra energiindustrien til lægemiddelopdagelsesprocessen. 'Eagle' er den første IBM kvanteprocessor, hvis skala gør det umuligt for en klassisk computer at simulere pålideligt. Faktisk overstiger antallet af klassiske bits, der er nødvendige for at repræsentere en tilstand på 127-qubit-processoren, det samlede antal atomer i de mere end 7.5 milliarder mennesker, der lever i dag.
"Ankomsten af 'Eagle'-processoren er et stort skridt hen imod den dag, hvor kvantecomputere kan overgå klassiske computere til brugbare applikationer," sagde Dr. Darío Gil, Senior Vice President, IBM og forskningsdirektør. "Quantum computing har magten til at transformere næsten alle sektorer og hjælpe os med at tackle vor tids største problemer. Det er grunden til, at IBM fortsætter med hurtigt at innovere kvantehardware og -softwaredesign, opbygge måder for kvante- og klassiske arbejdsbelastninger til at styrke hinanden og skabe et globalt økosystem, der er bydende nødvendigt for væksten i en kvanteindustri."
Den første 'Eagle'-processor er tilgængelig som en udforskningsenhed på IBM Cloud til at vælge medlemmer af IBM Quantum Network.
For en mere teknisk beskrivelse af 'Eagle'-processoren, læs dette blog.
IBM Quantum System Two
I 2019 afslørede IBM IBM Quantum System One, verdens første integrerede kvantecomputersystem. Siden da har IBM implementeret disse systemer som grundlaget for sine cloud-baserede IBM Quantum-tjenester i De Forenede Stater, såvel som i Tyskland forum Fraunhofer-Gesellschaft, Tysklands førende videnskabelig forskningsinstitution, i Japan for University of Tokyo, og et kommende system i USA kl Cleveland Clinic. Derudover annoncerede vi i dag et nyt samarbejde med Yonsei Universitet in Seoul, Sydkorea, for at implementere det første IBM-kvantesystem i landet. For flere detaljer, klik her.
Efterhånden som IBM fortsætter med at skalere sine processorer, forventes de at modnes ud over infrastrukturen i IBM Quantum System One. Derfor er vi glade for at kunne løfte sløret for et koncept for fremtiden for kvantecomputersystemer: IBM Quantum System Two. IBM Quantum System Two er designet til at fungere med IBMs fremtidige 433-qubit og 1,121 qubit-processorer.
"IBM Quantum System Two giver et indblik i fremtidens kvantecomputerdatacenter, hvor modularitet og fleksibilitet i systeminfrastrukturen vil være nøglen til fortsat skalering," sagde Dr. Jay Gambetta, IBM Fellow og VP for Quantum Computing. "System Two trækker på IBM's lange arv inden for både kvante- og klassisk computing og bringer nye innovationer ind på alle niveauer af teknologistakken."
Centralt for IBM Quantum System Two er begrebet modularitet. Efterhånden som IBM skrider frem langs sin hardware-køreplan og bygger processorer med større qubit-antal, er det afgørende, at kontrolhardwaren har den fleksibilitet og de nødvendige ressourcer til at skalere. Disse ressourcer omfatter kontrolelektronik, som giver brugerne mulighed for at manipulere qubits, og kryogen køling, som holder qubits ved en temperatur lav nok til, at deres kvanteegenskaber kan manifestere sig.
IBM Quantum System Twos design vil inkorporere en ny generation af skalerbar qubit-kontrolelektronik sammen med kryogene komponenter med højere tæthed og kabler. Ydermere introducerer IBM Quantum System Two en ny kryogen platform, designet i forbindelse med Bluefors, med et nyt, innovativt strukturelt design for at maksimere pladsen til den understøttende hardware, der kræves af større processorer, samtidig med at det sikres, at ingeniører nemt kan få adgang til og servicere hardwaren.
Derudover giver det nye design muligheden for at give et større delt kryogent arbejdsområde – hvilket i sidste ende fører til den potentielle sammenkobling af flere kvanteprocessorer. Prototypen af IBM Quantum System Two forventes at være oppe at køre i 2023.
En computer, der opererer på subatomare niveauer, fortæl mig hvordan?, hvem opfandt dette, og jeg vil vise dig en alien. Først skal vi se, hvad dette vil gøre i virkeligheden og ikke bare en flok technørder, der sprøjter deres eventyr. Det lyder for godt til at være sandt og for kraftfuldt, hvis det bringes ud i livet, at lade ethvert menneske lege med det. Det, jeg lærte, er, at måske 25 % af det lorte, NASA eller andre computernørder verdener som IBM er nøjagtige... hypen er enorm, så det er for sent, læg på din be-
"hvem har opfundet dette, og jeg skal vise dig en alien". Nej, det var fuldstændig dæmonisk inspireret. Folk forstår virkelig ikke, at vi har usete fjender. Dæmoner arbejder sammen med mennesker for at ødelægge, bedrage og holde mennesker fra at tro på Bibelens Eneste Sande Gud.
Måske kan de endelig løse min skakposition her? Hvis du abonnerer på Deep State-udbrudscivilisationsteorien, har denne verdens kræfter allerede teknologi ud over dine vildeste drømme, dvs. tidsmaskiner, vejrkontrol, rumflåder, baser på andre planeter, underjordiske baser, interdimensionelle rejser osv. er alle afhængige af kvante. edb. Kvantetunnelering som i øjeblikket beskrevet i en halvleder fører uundgåeligt til fysisk ødelæggelse af gitterstrukturen og forstås ikke. Vi ved, at alfapartikler har kvantetunnel, fordi dens bølgefunktion er umulig at undslippe kernen. Hvis du har potentiale godt kan du have tre stat eller... Læs mere "
Er IBM ikke afhængig af det kommunistiske Kina, den administrerende direktør er Kinas tæve?
hvis dette er baseret på de kvanteberegningsmodeller jeg har set - så er det ikke anderledes end reverse engineering, men reverse engineering til resultat. jeg har brug for x udfald – hvor mange stater får mig til at opnå resultat. hvor mange stater er nødvendige for at komme til staterne lige før udfald osv. hvilke input skal jeg så bruge for at komme til staten før staten før mit angivne udfald - en anden form for klassisk manipulation.