요약:

NASA. D-Wave 2로 알려진 컴퓨터는 2013 년 NASA가 Google 및 Universities Space Research Association과의 파트너십을 통해 구매했습니다. 양자 역학의 원리를 활용하는 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 특정 계산을 훨씬 빠르게 수행 할 가능성이 있습니다. D-wave 2는 기존 컴퓨터에 비해 기하 급수적으로 더 많은 정보를 저장할 수 있습니다. NASA는이 기술이 항공 교통 관제 및 일기 예측에 유용 할 것이라고 믿습니다.

질문:

  1. D-Wave가 만든 1,500 만 달러짜리 양자 컴퓨터를 공개적으로 선보였습니다?
  2. 답변: NASA는 D-wave가 만든 양자 컴퓨터를 공개적으로 선보였습니다.



  3. 전통적인 컴퓨터를 통한 양자 컴퓨터의 잠재적 이점은 무엇입니까??
  4. 답변: 양자 컴퓨터는 특정 컴퓨터를 훨씬 빠르게 수행하고 기존 컴퓨터에 비해 기하 급수적으로 더 많은 정보를 저장할 가능성이 있습니다.



  5. 양자 컴퓨터를 판매 한 세계 최초의 회사 인 회사?
  6. 답변: 버나비에 본사를 둔 회사 인 D-wave는 세계 최초의 양자 컴퓨터를 판매합니다.



  7. NASA가 전시 한 양자 컴퓨터의 이름은 무엇입니까??
  8. 답변: NASA가 전시 한 양자 컴퓨터는 D-wave 2라고합니다.



  9. D-wave 2 Quantum Computer를 구매하기 위해 NASA 파트너와 함께 한 사람?
  10. 답변: NASA는 Google 및 Universities Space Research Association과 파트너십을 맺어 D-wave 2 Quantum 컴퓨터를 구매했습니다.



  11. 어떤 종류의 정보는 컴퓨터를 정량화 할 수 있습니다?
  12. 답변: 양자 컴퓨터는 양자 역학의 원리를 활용하여 정보를 동시에 1과 0으로 저장할 수 있습니다.



  13. d-wave 2 Quantum 컴퓨터의 잠재적 사용은 무엇입니까??
  14. 답변: NASA.



  15. Ames Research Center는 어디에 있습니까??
  16. 답변: Ames Research Center는 실리콘 밸리에 있습니다.




  17. 양자 인공 지능 실험실 (Quail)의 목적은 무엇입니까??
  18. 답변: 메추라기는 NASA가 양자 응용 및 알고리즘에 대한 연구를 수행하고 양자 컴퓨팅을위한 도구를 개발하며 양자 컴퓨팅의 기본 물리학을 조사하는 연구 실험실입니다.



  19. NASA의 양자 컴퓨터에 대한 잠재적 인 사용 사례는 무엇입니까??
  20. 답변: NASA의 Quantum 컴퓨터는 계획 및 일정, 결함 진단, 기계 학습, 안전한 통신 네트워크 구축 및 재료 과학 및 화학 조사를위한 많은 신체 시스템을 시뮬레이션하는 데 사용될 수 있습니다.



  21. 양자 컴퓨터의 주요 기능은 무엇입니까??
  22. 답변: 양자 컴퓨터는 양자 역학의 원리를 활용하여 기존 컴퓨터에 비해 기하 급수적으로 더 많은 정보를 저장할 수 있습니다. 그들은 중첩을 통해 동시에 1과 0을 모두 표현할 수있는 양자 비트 (Qubits)를 사용합니다.




  23. D-wave 기반은 어디에 있습니다?
  24. 답변: D-wave는 브리티시 컬럼비아 주 버나비에 있습니다.




  25. D-Wave의 양자 컴퓨터를 독특하게 만드는 이유?
  26. 답변: D-Wave는 양자 컴퓨터를 판매하는 세계 최초의 회사입니다. 양자 컴퓨터는 양자 역학의 원리를 악용하도록 설계되어 기존 컴퓨터보다 특정 계산을 더 빨리 수행 할 수 있습니다.



  27. 전통적인 컴퓨터를 통한 양자 컴퓨터의 장점은 무엇입니까??
  28. 답변: 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 특정 계산 문제를 훨씬 빠르게 해결할 가능성이 있습니다. 또한 큐비트 사용으로 인해 훨씬 ​​더 많은 정보를 저장하고 처리 할 수 ​​있습니다.



  29. 양자 인공 지능 실험실 (Quail)이 수행하는 연구?
  30. 답변: Quail은 양자 응용 및 알고리즘에 대한 연구를 수행하고 양자 컴퓨팅을위한 도구를 개발하며 양자 컴퓨팅의 기본 물리학을 조사합니다.



  31. NISQ (Noisy Intermediate Stage Quantum) 장치와 같은 초기 양자 컴퓨터의 잠재적 응용은 무엇입니까??
  32. 답변: NISQ 장치와 같은 초기 양자 컴퓨터는 계획 및 일정, 결함 진단, 기계 학습, 안전한 통신 네트워크 구축 및 재료 과학 및 화학 조사를위한 많은 신체 시스템을 시뮬레이션하는 데 사용될 수 있습니다.



  33. d-wave 2 Quantum 컴퓨터는 NASA에 대한 스케줄링을 어떻게 최적화합니까??
  34. 답변: Microsoft 팀은 Azure Quantum을 사용하여 몇 시간에서 몇 분까지 예약하는 데 필요한 시간을 크게 줄였습니다. D-wave 2 Quantum 컴퓨터를 사용하면 JPL.



  35. NASA와 D-wave의 파트너십은 무엇입니까??
  36. 답변: NASA와 D-Wave 간의 파트너십은 미래의 임무와 관련된 도전적인 계산 문제에 대한 양자 컴퓨터의 잠재적 영향을 탐색하는 데 중점을 둡니다. 그들은 우주 탐사와 그 너머의 복잡한 문제를 해결하기 위해 양자 컴퓨팅의 힘을 활용하는 것을 목표로합니다.

NASA Quantum Computer Mission은 Hilbert 공간에서 우주로 대담하게갑니다

일정을 만들려면 Microsoft 팀은 프로젝트 시작시 2 시간 이상의 런타임을 문서화했습니다. Microsoft 팀은 Azure Quantum을 사용하여 16 분까지 시간을 줄이고 양자 영감 최적화 방법을 사용하여 대략 2 분으로 맞춤 솔루션을 줄였습니다. JPL은 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 많은 후보 일정을 구성 할 수있을뿐만 아니라 조직으로서 조직으로서 더 유연 할 수있는 능력이 있습니다’S 임무와 기대치가 커집니다.

NASA, Google은 D-Wave Quantum Computer에서 첫 번째로 선보

NASA는 처음으로 B가 만든 1,500 만 달러의 양자 컴퓨터를 공개적으로 보여주었습니다.씨. 회사.

버나비 기반의 D-Wave는 양자 컴퓨터를 판매하는 세계 1 번째 회사

CBC 뉴스 · 게시 : 2015 년 12 월 14 일 4:45 PM EST | 마지막 업데이트 : 2015 년 12 월 14 일

NASA 및 Google은 새로운 양자 컴퓨터를 공개합니다

7 년 전

기간 1:25

Ultra-SuperComputer는 기존 컴퓨터보다 3,600 배 빠른다고합니다

NASA는 처음으로 B가 만든 1,500 만 달러의 양자 컴퓨터를 공개적으로 보여주었습니다.씨. 회사와 실험실이 수용된 실험실.

NASA는 이달 초 캘리포니아의 Moffett Field에있는 Ames Research Center에서 양자 인공 지능 연구소를 여행하도록 미디어를 초대했습니다. 실험실에는 Burnaby 기반 D-Wave가 만든 D-wave 2가 장착되어 있습니다.

이 장치는 2013 년 Google 및 Universities Space Research Association과의 파트너십을 통해 구매되었습니다. 협업은 9 월에 서명 된 계약에 의해 향후 7 년까지 장치를 업그레이드합니다.

D-Wave는 양자 컴퓨터를 판매 한 최초의 회사, 양자 역학을 이용하도록 설계된 완전히 새로운 유형의 컴퓨터, 원자와 같은 매우 작은 입자에만 적용되는 물리 법칙입니다. 이론적으로는 기존 컴퓨터보다 특정 유형의 계산을 훨씬 더 빨리 수행 할 수 있어야합니다.

Quantum Computers는 기존 컴퓨터에 사용되는 비트와 유사한 큐 비트라고 불리는 단위로 데이터를 저장합니다. 그러나 각 기존 비트는 정보를 1 또는 0으로 저장하지만 큐브트는 양자 역학을 사용하여 정보를 동시에 1 및 0으로 인코딩합니다.

중첩으로 알려진 해당 속성은 주어진 수의 큐 비트를 가진 양자 컴퓨터를 의미합니다.

NASA는 컴퓨터가 항공 교통 관제 및보다 정확한 날씨 예측에 유용 할 것이라고 말했다.

NASA Quantum Computer Mission은 Hilbert 공간에서 우주로 대담하게갑니다

NASA 양자 컴퓨터 프로젝트

NASA 양자 컴퓨터 프로젝트

NASA Quantum 컴퓨터 노력은 우주 기관을 결합합니다’과학적 야망으로 컴퓨팅에 대한 깊은 전문 지식.

National Aeronautics and Space Administration 또는 NASA는 인류를 추진 한 주요 조직 중 하나로 알려져 있습니다’작은 발걸음과 거대한 공간으로 도약합니다. 많은 사람들이 깨닫지 못하는 것은 NASA 과학자들이 또한 컴퓨터와 슈퍼 컴퓨터를 마스터하기위한 노력의 리더였으며, 구조 분석 소프트웨어의 발전과 위성 이미징 발전을 포함하여 우주 여행을 넘어서는 컴퓨터 혁신으로 이어진 전문 지식입니다.

이제 NASA 양자 컴퓨터 과학자들은 과학적 탐구의 유산을 계속하여 양자 역학의 내부 도달 범위를 활용하여 우주로 더 멀리 떨어져있는 기술을 구축하는 동시에 기후 변화 및 오염 통제와 같은 일부 세계적 문제를 해결하는 데 도움이 될 수있는 기술을 구축 할 수있는 작업을 계속할 계획입니다.

NASA 양자 컴퓨터 이력

NASA Quantum 컴퓨터 노력의 역사는 수십 년 전으로 거슬러 올라가 주로 조직의 중심입니다’우연히든 아니든 S Ames Research Center는 실리콘 밸리에 있습니다. 전산 개척자 및 Ames Center Director Hans Mark는 Ames에서 최초의 대규모 병렬 컴퓨터를 의뢰했습니다. 이 컴퓨터는 여러 프로세서를 동시에 또는 병렬로 사용 하며이 고급 컴퓨팅 장치는 NASA Quantum Computer Ambitions에서 힌트를 제공합니다.

이러한 야망으로 인해 양자 인공 지능 실험실 (Quail)이 창출되었는데, 이곳에서 조직은 양자 컴퓨팅을 탐구하기위한 연구를 수행하고 미래에 NASA를 강화할 수있는 방법과 깊은 공간으로.

NASA에 따르면, 실험실은 양자 응용 및 알고리즘에 대한 연구를 수행하고 양자 컴퓨팅을위한 도구를 개발하고 양자 컴퓨팅의 기본 물리학을 조사합니다.

NASA 양자 컴퓨터 사용 사례

많은 NASA’S 의무에는 대규모 컴퓨팅 노력이 필요합니다’S Quantum 컴퓨터는 여러 작업을 해결할 수 있습니다.

NASA 리서치 논문에 따르면 시끄러운 중간 단계 양자 (또는 NISQ)와 같은 초기 버전의 양자 컴퓨터가 사용될 수 있습니다. 다른 사용 사례에는 강력하고 안전한 통신 네트워크 구축 및 재료 과학 및 화학 조사를위한 많은 신체 시스템을 시뮬레이션하는 것이 포함됩니다.

“지난 몇 년 동안 NASA Quantum Artificial Intelligence Laboratory (Quail)는 미래 NASA 임무와 관련된 도전적인 계산 문제에 대한 양자 컴퓨터의 잠재적 영향을 평가하기위한 연구를 수행하고 있습니다.”

NASA’S Quantum Computing Projects가 현재 진행 중입니다.

논문의 저자에 따르면 : “지난 몇 년 동안 NASA Quantum Artificial Intelligence Laboratory (Quail)는 미래 NASA 임무와 관련된 도전적인 계산 문제에 대한 양자 컴퓨터의 잠재적 영향을 평가하기위한 연구를 수행하고 있습니다. 이 연구의 주요 측면은 신흥 양자 컴퓨팅 하드웨어를 가장 효과적으로 활용하는 방법을 고안하는 것입니다.”

양자 감지는 NASA 양자 컴퓨터의 또 다른 중요한 사용 사례입니다.

NASA는 또한 다른 양자 컴퓨터 양식을 연구하고 있습니다. 팀은 양자 어닐링과 게이트 모델 양자 컴퓨터를 모두 조사하고 있습니다.

NASA 양자 컴퓨터 – 파트너십

NASA 양자 컴퓨터 작업이 모두 집에서 이루어지지는 않습니다. 행정부는 NASA를 조사하고 발전시키기 위해 양자 컴퓨팅 생태계 전체의 수많은 파트너십에 의존합니다’S Quantum Computing Explorations. 이러한 파트너십에는 다른 정부 연구 기관, 양자 실험실, 대기업 및 신생 기업과의 협력이 포함됩니다.

NASA는 2019 년에 Google이 양자 우위를 확립하는 데 도움이 된 팀의 일원이라는 점에 유의해야합니다.

NASA Quantum 컴퓨터 파트너십 중 일부에는 Google, Oak Ridge National Laboratory 또는 ORNL 및 Rigetti가 포함됩니다. NASA’Squail은 또한 에너지 부 중 하나입니다’S National Quantum Initiative의 센터, 특히 Quantum Advantage 및 초전도 양자 재료 및 시스템 센터의 공동 디자인 센터.

Rigetti는 DERPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 및 NASA를 포함한 파트너와 협력하여 양자 컴퓨터 접근 방식으로 문제를 일정 문제를 일치 시켰습니다.

이 파트너십에서 Rigetti의 엔지니어링 전략 담당 수석 부사장 인 Mandy Birch는 다음과 같이 말했습니다 “우리’DARPA에 의해 선정 된 것을 영광으로 생각하고 우리 가이 클래스의 문제에 대한 양자 이점을 보여줄 수있는 독특한 위치에 있다고 믿는다. 우리는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 접근 방식을 강력하게 믿기 때문에 우리는’NASA-USRA 팀이 개척 한 알고리즘 설계 및 최적화 기술로 확장 가능한 Rigetti Chip 아키텍처를 함께 가져 오기.”

Cold Atom Quantum Computer Pioneer는 또한 NASA 파트너입니다. Coldquanta’예를 들어, S 장비는 국제 우주 정거장에서 사용됩니다.

NASA 양자 컴퓨터 – 미래

NASA로’우주 야망이 증가하면, 우리는 양자 컴퓨팅 야망이 갈 것으로 기대할 것입니다. 실제로, 양자 컴퓨팅은 초기 단계이기 때문에 행정부는 NASA Quantum Computer Project가 다른 임무와 함께 빠르게 발전하고 가속화 될 것이라고 추측합니다.

NASA에 따르면 : “양자 컴퓨팅은 유아기의 연구 분야입니다. 지금까지 NASA 임무에 양자 컴퓨팅을 구현하기에는 너무 이르다. 메추라기의 역할은 양자 컴퓨팅을 조사하는 것입니다’기관에 봉사 할 가능성’미래의 요구, 아직 제안되거나 상상되지 않은 임무에 대한 필요.”

NASA Quantum Computer Research는 이러한 장치가 우주 기관에 도움을 줄 수있는 일상적인 작업을 넘어서는 몇 가지 방향이 있습니다. Quantum Secure Satellite. NASA’양자 컴퓨팅 및 위성 기술 모두에 대한 조합 된 전문 지식.

깊은 우주 여행에는 새로운 형태의 추진력과 새로운 우주 공예 디자인이 필요합니다. 재료 연구에 관한 NASA Quantum 컴퓨터는 예를 들어 새로운 유형의 스러스터의 측정을 분석하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 우주 공예품 및 맞춤형 디자인 재료에 어떤 유형의 재료를 사용할 수 있는지를 결정하는 데 사용될 수 있습니다.

NASA는 이제 양자 컴퓨팅을 통해 우주 임무를 관리합니다

NASA는 이제 양자 컴퓨팅을 통해 우주 임무를 관리합니다

완전히 새로운 행성을 걷는 것보다 더 복잡 할 수있는 것? NASA’S Jet Propulsion Laboratory (JPL). Azure Quantum 시스템을 사용하여 JPL은 이제 캘리포니아, 스페인 및 호주에 위치한 대형 무선 안테나의 글로벌 네트워크 인 DSN (Deep Space Network)을 통해 우주 임무를 전달하여 지구가 회전함에 따라 우주선과의 지속적인 커뮤니케이션을 제공합니다.

Azure Quantum Team은 더 넓은 기준을 통합 할 의도로 JPL의 변형을위한 솔루션을 구축했습니다’제한된 기능 세트의 S 예약 문제. 이것은 긴 협상의 필요성을 줄임으로써 전체 프로세스의 속도를 높이도록 설계되었습니다.

우주 임무 요청’ 스케줄링에 사용되는 DSN 안테나는 많은 제한과 많은 계산 능력이 있습니다. 각 우주선이 안테나에 보이는 경우 모든 임무는 중요한 커뮤니케이션에 대한 액세스 권한을 요구하여 주당 수백 건의 요청이 발생합니다.

일정을 만들려면 Microsoft 팀은 프로젝트 시작시 2 시간 이상의 런타임을 문서화했습니다. Microsoft 팀은 Azure Quantum을 사용하여 16 분까지 시간을 줄이고 양자 영감 최적화 방법을 사용하여 대략 2 분으로 맞춤 솔루션을 줄였습니다. JPL은 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 많은 후보 일정을 구성 할 수있을뿐만 아니라 조직으로서 조직으로서 더 유연 할 수있는 능력이 있습니다’S 임무와 기대치가 커집니다.

대부분의 사람들에게 JPL과 NASA의 스케줄링 문제’S 딥 스페이스 네트워크는 복잡한 것처럼 보일 수 있지만 모든 비즈니스에서는 일반적인 문제입니다. 이것은 일자리가 가능한 빨리 자원에 할당되는 작업 상점 일정의 문제입니다. 공급망, 건강 관리, 운송 및 물류 제조업은 이러한 문제의 모든 예입니다.

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나는 박사에게 말했다. Rupak Biswas, Silicon Valley에있는 NASA의 Ames Research Center의 탐사 기술 담당 부국장. Biswas와 그의 팀은 현재 겸손한 512 큐브트로 치우고있는 D-wave Quantum 시스템을 망치고 있습니다. 작지만 대화 중에 NASA는 양자 계산에 대한 큰 계획을 가지고 있다는 것이 분명해졌습니다. 데이터의 막대한 저장소 관리부터 우주 탐사에 이르기까지 모든 것이 포함되는 계획 및 우주 기반 로봇 로봇 로봇 로봇 로봇 로봇 로봇 로봇의 조정에 이르기까지 모든 계획.

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실제로, 양자 시스템은 적어도 이론적으로 우리가 계산에 관한 방식을 돌이킬 수 없게 변화시킬 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 기존의 실리콘 기반 컴퓨터 (또는 그 문제에 대한 탄소 나노 튜브 컴퓨터)와 달리,이 시스템은 양자 역학 (즉, 중첩, 얽힘 및 병렬성)의 섬뜩한 효과를 활용하여 단일 인스턴트에서 문제에 대한 모든 솔루션을 가로 질러 갈 수 있습니다.

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물리학 자 David Deutsch에 따르면, Quantum 시스템은 한 번에 백만 계산에서 작동하는 반면 표준 데스크탑 PC는 단 하나에서 작동합니다. 다른 방법으로, 30 쿼트 시스템은 전통적인 10 Teraflop 기계와 처리하는 데있어 동일합니다.

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이미지 : NAS (NASA Advanced Supercomputing) 시설에 보관 된 D-wave 2 Quantum 컴퓨터 내부. 희석 냉장고는 512 쿼트 베수오스 프로세서를 20 Millikelvin (Absolute Zero 근처)으로 냉각시킵니다. 성간 공간보다 100 배 이상 더 차갑습니다. 이미지 크레딧 : NASA AMES / John Hardman

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이 컴퓨터는 복잡한 문제에 대한 가장 편리한 솔루션을 찾는 데 도움이됩니다. 따라서 그들은 항공 교통 관제, 택배 라우팅, 단백질 모델링, 날씨 예측, 데이터베이스 쿼리 및 강력한 암호화 체계 해킹과 같은 영역을 포함하여 데이터 분석 및 최적화에 대한 방법을 혁신 할 준비가되어 있습니다.

단순한 프로토 타입 이상

Biswas는 “Quantum Computing은 최근에 많은 관심을 불러 일으켰습니다. 특히 D-wave Quantum 컴퓨터가 흥미로운 문제를 해결하는 데 사용될 수있는 방법”이라고 Biswas는 IO9에 말했습니다. “우리는 9 월부터 기계를 운영했으며, 우리가하고있는 일에 대해 대중에게 약간의 배경을 줄 시간이 옳았다 고 느꼈습니다.”

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그는 NASA의 512 Qubit Machine이 단순한 프로토 타입 이상이라고 말했습니다. 실제로 일을 할 준비가되었습니다.

“이것은 양자 터널링과 같은 양자 컴퓨팅의 특징을 분명히 보여줍니다. 비록 그것이 양자 얽힘을 보여주는지는 불분명합니다.”. “NASA Ames에서 우리가하고있는 연구의 일부는 양자 시스템의 특성이 있는지 여부뿐만 아니라 고전적인 기계에서 수행 할 수없는 문제와 같은 관심 문제를 해결할 수 있는지 여부를 이해하는 것입니다. 이것은 우리가 지금 우리의 단계이기 때문에 어떤 식 으로든 알기에는 너무 이르다.”

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양자 앱

Biswas의 팀은 현재 궤도에 오르는 바쁜 우주 비행사를위한 데이 플래너 역할을하는 것을 포함하여 3 가지 매우 기본적인 응용 프로그램을 찾고 있습니다.

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“국제 우주 정거장에서 많은 작업을 예약하거나 계획하려고한다면 특정 전제 조건이 충족되는 경우에만 특정 작업을 수행 할 수 있습니다.”. “작업을 수행 한 후에는 다른 작업을 수행하거나 수행 할 수없는 다른 상태로 끝납니다. 그래서 그것은 양자 시스템이 잠재적으로 해결할 수있는 어려운 최적화 문제로 간주됩니다.”

그들은 또한 슈퍼 컴퓨터의 일자리를 예약하려고합니다. 실제로 NASA Ames는 대행사의 1 차 슈퍼 컴퓨팅 시설을 운영 할 책임이 있습니다. 의심 할 여지없이, 어떤 경우에도 그들은 수백 개의 개별 일자리가 슈퍼 컴퓨터에서 실행되는 반면, 다른 많은 사람들은 자신의 차례를 기다리고 있습니다. 매우 어려운 시나리오에는 1,000 개의 노드를 사용할 수있는 슈퍼 컴퓨터에서 500 개의 노드가 필요한 작업을 기다리는 작업이 포함됩니다.

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“이 1,000 개의 노드 중 500 개 중 어느 것이 작업을 실행하기 위해 선택해야합니까??,”그는 묻습니다. “매우 어려운 일정 문제입니다.”

세 번째 응용 프로그램은 Exoplanets에 대한 Kepler 검색입니다 . NASA 천문학자는 다양한 망원경을 사용하여 가벼운 곡선을보고 주최자가 호스트 스타를 가로 질러 이동할 때 잠재적 인 외계 행성을 나타내는 지 이해합니다. 이것은 대규모 검색 문제입니다. D-wave가.

Google, NASA는 D-Wave의 양자 컴퓨터에 큰 돈을 넣었습니다

Google. NASA. 록히드 마틴. Los Alamos National Laboratory. 큰 두뇌와 최첨단 기술의 세계에서 큰 이름은이 기술이 입증되지 않았다는 비판에도 불구하고 캐나다 회사의 양자 컴퓨팅 기술에 수백만 달러를 투자하고 있습니다. 이유는 다음과 같습니다.

유망한 결과이지만 비평가들은 기술이 이론적 이점에 부응하지 않을 수 있다고 말합니다

Emily Chung · CBC 뉴스 · 게시 : 2016 년 4 월 18 일 오전 5시 EDT | 마지막 업데이트 : 2016 년 4 월 18 일

Google. NASA. 록히드 마틴. Los Alamos National Laboratory. Big Brains와 Cutting-Edge 기술의 세계에서 큰 이름은 Burnaby의 양자 컴퓨팅 기술에 수백만 달러를 투자하고 있습니다.씨.-기반 회사 D-Wave. 그들은 일부 양자 물리학 자의 비판에도 불구 하고이 기술이 약속에 부응 할 수 없다는 비판에도 불구하고 유망한 결과를보기 시작한다고 말합니다.

양자 컴퓨팅은 양자 역학을 기반으로 한 새로운 형태의 컴퓨팅, 원자와 같은 매우 작은 입자에 영향을 미치는 이상한 물리학입니다. 이론적으로, 문제를 해결함으로써 인공 지능, 우주 여행 및 기타 필드에 혁명을 일으킬 수있는 잠재력이 있습니다.

이번 12 월에 Google은 D-Wave의 최신 모델 인 2X Quantum Renealer가 거의 1,000 개의 변수와 관련된 테스트 문제를 해결하는 데있어 기존 컴퓨팅 대응 물보다 1 억 배 빠른 것으로 발표했습니다.

그러나 Google조차도 D-Wave의 제한된 형태의 양자 컴퓨팅이 아직 기존 컴퓨터가 할 수없는 일을 할 수있는 것으로 입증되지 않았다는 것을 인정합니다. 그리고 비평가들은 투자하는 회사가 “야생 베팅을하고 있다고 말합니다.”

그래서 왜 그렇게 많은 뇌한 조직이 두 배로 떨어져 있습니까??

고객을 반복하십시오

작년 말, D-Wave는 Los Alamos National Laboratory에 새로운 시스템을 판매했으며, 제 2 차 세계 대전 중 첫 번째 핵무기 개발로 가장 잘 알려져 있습니다.

또한 군사 기술 회사 인 Lockheed Martin과 Google과 함께 Universitiity Space Research Association 및 NASA와 함께 최신 Quantum Chip 모델로의 정기적 인 업그레이드를 포함하는 다년 계약을 갱신했습니다.

NASA 및 Google은 새로운 양자 컴퓨터를 공개합니다

7 년 전

기간 1:25

Ultra-SuperComputer는 기존 컴퓨터보다 3,600 배 빠른다고합니다

Google의 엔지니어링 디렉터 인 Harmut Neven은 왜 D-Wave가 현재 양자 컴퓨터를 상업적으로 판매하는 유일한 회사라고 언급했으며 “나는 단지 미래를 보장하기를 원했습니다.”

이러한 모든 조직은 기존 컴퓨팅을 통해 양자 컴퓨팅의 고유 한 장점을 활용하기를 희망합니다.

그것이 어떻게 작동하는지 – 이론적으로

Quantum Computers는 비트 대신 큐브로 정보를 관리합니다 – 기존 컴퓨터에서 데이터를 나타내는 데 사용하는 1과 0.

기존 컴퓨터의 힘은 ​​비트 수에 비례하지만 양자 컴퓨터의 힘은 ​​큐 비트 수와 함께 기하 급수적으로 증가합니다.

PM은 양자 컴퓨팅을 설명합니다

7 년 전

기간 1:28

저스틴 트루도 (Justin Trudeau)

큐 비트가 “1”과 “0”을 동시에 “중첩”이라고하는 현상을 모두 나타낼 수 있기 때문에 여러 계산을 동시에 수행 할 수 있기 때문입니다.

지금까지 전 세계 연구원들이 구축하는 대부분의 양자 컴퓨터.

워털루 대학교의 양자 컴퓨팅 연구소의 이사 인 Raymond LaFlamme은 곧 “클래식 컴퓨터가 할 수없는 문제를 해결할 수있을 것입니다.”

이론은 양자 컴퓨터가 여러 상태를 동시에 검색 할 수 있으므로 거대한 데이터 세트의 검색과 관련된 문제를 해결하는 데 특히 능숙해야한다고 제안합니다.

LaFlamme은“이것은 지구의 구글이 관심을 갖는 곳입니다.

우주국은 NASA의 양자 인공 지능 실험실 (Quail) 웹 사이트에서 Quantum Computing을 사용하여 Kepler 망원경의 데이터를 살펴보고 새로운 외계인을 발견하는 데 도움이되기를 희망한다고 밝혔다.

Quail의 웹 사이트는 “양자 컴퓨터는 이론적으로 고전적인 컴퓨터에서 수백만 년이 걸리는 며칠 안에 특정 문제를 해결할 수있을 수있다”고 말했다.

엔지니어링의 ‘빵과 버터’

그것은 특히 “최적화 문제”의 경우입니다. 여기서 수많은 매개 변수들 사이에서 가능한 최상의 조합을 찾으려고합니다.

Neven은 “거의 모든 엔지니어를위한 빵과 버터입니다.”

“공기 저항이 적거나 더 나은 자동차 배터리를 구축하거나 항공사 항공편을 더 잘 예약하거나 더 매력적인 재무 옵션을 제공하고 싶다고 말하면 더 효율적인 자동차를 원한다고 가정 해보십시오. 최적화는 항상 해결해야 할 핵심 작업입니다.”

이는 컴퓨터가 스스로를 가르치는 것과 관련된 인공 지능 유형 인 기계 학습에도 적용됩니다. 이것이 Neven과 Google이 가장 관심이 있다고 말합니다.

매개 변수의 수가 증가함에 따라 기존 컴퓨터의 최적화 문제 해결. 그러나 양자 컴퓨터의 경우 어려움은 기하 급수적으로 만 선형으로 증가해야합니다.

그것이 이론이지만 실제로 작동합니까??

Google에서 게시 한 예비 결과는 예라고 말합니다.

1 억 배 더 빠릅니다

12 월에 Neven은 D-Wave의 시스템이 비슷한 방법을 사용하여 각각의 가능한 두 주 중 하나에있을 수있는 1,000 개의 변수로 최적화 문제를 해결할 때 기존 컴퓨터보다 1 억 배 이상 빠를 수 있다고보고했습니다.

D-wave의 Quantum 컴퓨터.

모든 문제를 해결할 수있는 “보편적 양자 컴퓨터”가 아닙니다. 전 세계의 연구자들이 구축하려고하는 것. 그러나 양자 어닐러는 이론적으로 최적화 문제를 클래식 컴퓨터보다 빠르게 해결할 수 있습니다.

양자 어닐링은 최적화 문제를 언덕과 계곡의 3D 풍경으로 전환하는 것이 포함되며, 가장 깊은 계곡은 최상의 솔루션입니다.

D-Wave의 Colin Williams는 클래식 컴퓨터가 포인트에서 포인트로 뛰어 들어 문제를 해결한다고 말합니다.

Quantum Tunneling이라는 양자 물리 현상은 D-wave의 컴퓨터가 그 이상을 수행 할 수 있도록합니다.

윌리엄스는“표면 풍경을 뛰어 다니는 대신 실제로 언덕을 통과 할 수있다”고 윌리엄스는 말했다. 솔루션을보다 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

Neven은 새로운 결과는 D-wave의 칩이 실제로 양자 물리를 사용하여 고전적인 칩을 능가한다는 것을 증명한다고 말합니다.

“매우 흥미로 웠어요.”그는 CBC 뉴스에 말했다.

거친 내기?

그러나 전부는 아닙니다. 워털루 대학교의 래 플라 메 (LaFlamme)는 수학적으로 보편적 인 양자 컴퓨터가 기존의 컴퓨터가 할 수없는 문제를 해결할 수 있다는 것을 수학적으로 보여 주었다고 말합니다

“D-wave를 사용하면 이론은 그다지 발전하지 않았다”고 그는 말했다.

반면, D-Wave는 Google과 같은 기업이 양자 컴퓨팅의 새로운 세계에 대한 잠재적 인 진입 점을 유망한 회사입니다,

Laflamme은 “아마도 그들은 ‘거친 내기를하고 이런 일이 일어날 수 있는지 보자’고 생각하고있다”고 말했다.

Neven은 현재로서는 최적화 문제를 해결할 때 D-Wave의 기계보다 더 잘 수행되는 기존 컴퓨터와 알고리즘이 있음을 인정했지만 오늘날의 기계 세대를위한 것입니다.”

D-Wave의 칩을 사용하여 Google 연구원은 클래식 슈퍼 컴퓨터를 능가하기 위해 개선해야 할 일을 정확히 찾아 낼 수 있습니다.

NASA 연구원들은 Google과 마찬가지로 앞으로 나아가고 있습니다. 그들은 현재 행성 로버 탐사와 같은 영역에서 문제를 D-Wave ‘s Chip에서 처리 할 수있는 형태로 변환하고 있습니다.

D-Wave의 윌리엄스는 쉽게 끝났다고 말합니다. “당신은 어떤 물리학도 알 필요가 없습니다.”.

초기

그러나 NASA Ames Research Center의 Exploration Technology 부국장 인 Rupak Biswas는 D-Wave의 컴퓨터와의 협력이 처음 발명되었을 때 기존 컴퓨터와 협력하는 것과 비슷하다고 말합니다.

“이 기계에는 컴파일러 나 프로그래밍 언어가 없습니다.”. “B Y는 기본적 으로이 가상 손잡이를 돌리고 일부 전압과 바이어스를 설정합니다… 시스템을 실행 한 다음 시스템이 돌아와서 0과 1의 스트림을 제공하고 답이 무엇인지 알아 내려고 노력합니다.”

양자 컴퓨터의 기발한 것은 그들이 매번 다른 대답을한다는 것입니다.

“그러므로 속임수는 어떤 정답인지 어떻게 알 수 있습니까?? 양자 시스템이 할 일은 동일한 문제를 반복해서 해결하려고 시도하는 것이 가장 가능성이 높은 솔루션을 확인하는 것입니다.

Neven은 연구자들이 여전히 이론을 파악하고 있으며 양자 어닐링이 왜 작동하는지 완전히 이해하지 못하지만 기술이 곧 고전적인 컴퓨터보다 우수 할 것이라고 점점 더 확신하고 “Quantum Supremacy라는 것을 달성 할 것이라고 확신합니다.”

“나는 수학적 증거가 없지만 실험 결과가 매우 강력하다”고 그는 말했다. “그래서 저는이 시점에서 꽤 낙관적입니다.”