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量子粉碎的超級coms已經開始進行化學

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展示的IBM量子計算機的一部分

Angela Wees/AFP通過Getty Images

量子計算機和傳統的超級計算機可以成為了解共同使用的傳統超級計算機化學物質的寶貴工具。 IBM與日本科學研究所Ricine之間的合作現在已經建立了到達那裡的方法。

例如,作為醫療或工業催化劑的一部分,在原子的反應中做了什麼,通常會堅持了解其電子的量子狀態。量子計算機可以加速計算這些狀態的過程,但是以當前形式,它們仍然可以遭受痛苦。傳統的超級計算機可以在這些錯誤成為問題之前抓住它們。

在美國聲明中 新科學家是,又有, Seiji Unooki 然後 Mitsuhisa Sato 量子計算機在Renine表示,傳統計算機可以推動新功能。現在,他們和他們的同事使用了由IBM的蒼鷺量子計算機和FUGA的超級計算機製成的兩個不同的分子來建模分子氮,以及鐵和硫。

研究人員使用了77個量子位,或一種稱為SQD的算法來將戒菸和機器之間的分子量子劃分。量子計算機計算,但是超級計算機檢查並糾正了錯誤。例如,如果蒼鷺產生的數學性能比手頭的分子中描述了更多的電子,則它忽略了Fuguku溶液的一部分並重複計算。

這種混合方法尚未超過最佳場景,超級計算機可以單獨使用,但是它在某些標準過程中具有競爭力, 傑伊·岡貝特(Jay Gombett) 在IBM與實驗無關的IBM。 “這是關於比較(現在)的計算工具。”

在不久的將來,這種干預措施說“秘密醬”以獲取具有錯誤的量子計算機以使化學 肯尼斯·梅茲(Kenneth Merz) 在俄亥俄州的臨床診所。他的團隊使用不同的IBM量子計算機來開發了SQD算法的變體,該算法可以對解決方案中的原子進行建模,這是化學實驗的真實表示,而不是以前的模型。

梅爾斯認為,SQD的進一步優化將有助於獲得明顯的好處,而量子和傳統計算的結合。

“量子和超級計算機組合不值得 – 這是不可避免的” 斯坦威克本人 在計算公司NVIDIA。他說,量子計算的真正用途是,量子處理器連接到具有強大的古典處理器的超級兼容器中心。 NVIDIA已經開發了一個軟件平台,該平台旨在支持此類混合政策。

ASEM Datar 在微軟,他的公司表示,他的場景“在量子計算,超級計算機和AI的結合中非常出色,以及加速和改變化學和材料科學的相結合”。

儘管量子計算行業股東是這個想法的贏家,但剩下許多挑戰。 馬庫斯·雷赫(Marcus Rehher) 目前尚不清楚瑞士Eth Zurich的Rikin實驗的結果是否令人鼓舞,但是這種方法是否會成為執行量子化學計數的首選方法。一件事是,量子量計算機對的最終答案的準確性尚不確定。另一方面,已經有一些傳統的方法已經建立了來維持此類計算,並且它們運行良好。

在計算過程中添加量子計算機的承諾是,它有助於建模大分子或更快地工作。 Rehher說,但是很難增加新政策。

Gambetta說,IBM的蒼鷺量子計算機的新版本是在6月安裝的 – 它已經比過去的型號少了缺陷。他在不久的將來和大型硬件改進。

研究人員還在調整SQD算法,並優化與Heron和Fuga並行工作以使這一過程更有效的過程。在1980年代,情況與傳統的超級計算機相同:不乏開放問題,但是新技術的包含可能會帶來很大的回報。

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