معرفی ویژگی های پیشرفتهترین کامپیوتر کوانتومی IBM

در این مقاله به بررسی معرفی ویژگی های پیشرفتهترین کامپیوتر کوانتومی IBM میپردازیم . شرکت IBM جدیدترین کامپیوتر کوانتومی خود را با نام IBM Quantum Heron معرفی کرده است که به عنوان پیشرفتهترین پردازنده کوانتومی این شرکت شناخته میشود.
IBM Quantum پیشرو در عرصه محاسبات کوانتومی
در کنفرانس توسعهدهندگان کوانتومی inaugural، IBM از قابلیتهای جدید سختافزاری و نرمافزاری کوانتومی رونمایی کرد که مقیاس، سرعت و دقت الگوریتمهای کوانتومی را گسترش میدهد.
این تحولات با اهداف تعیینشده در نقشهراه توسعه کوانتومی IBM همراستا است که به دنبال دستیابی به سیستمهای کوانتومی با قابلیت تصحیح خطا تا سال 2029 میباشد.
در نسخه جدید R2 پردازنده کوانتومی IBM، این پردازنده میتواند از نرمافزار کوانتومی Qiskit استفاده کند تا طول و پیچیدگی برخی از مدارها را به 5,000 عملیات دو کیوبیتی افزایش دهد. این قابلیت نشاندهنده توانایی یک کامپیوتر کوانتومی در اجرای دقیق این تعداد مرحله در یک محاسبه کوانتومی پیچیده است. برای مقایسه، نمایش قابلیت کوانتومی برای یک مورد استفاده در کشف مواد در سال گذشته تنها به 2,880 دروازه دو کیوبیتی رسید.
زمان پردازش برای انجام وظایف مشابه از 112 ساعت به 2.2 ساعت کاهش یافته است. این پیشرفتها نمایانگر تواناییهای بالای فناوری کوانتومی جدید IBM در ارائه راهحلهای سریعتر و دقیقتر در زمینه محاسبات کوانتومی است.
بهبودهای Qiskit
شرکت IBM همچنین پلتفرم نرمافزاری کوانتومی خود، Qiskit، را بهبود بخشیده است تا برای توسعهدهندگان انجام مدارهای کوانتومی پیچیده آسانتر شود. یک فرآیند سنجش مستقل در 1,000 آزمایش، Qiskit را به عنوان کیت توسعه با بالاترین عملکرد معرفی کرده است.
این بهروزرسانیها ویژگیهایی را در بر میگیرند که به توسعهدهندگان امکان بهینهسازی مدارها، سادهسازی ایجاد کد و دستیابی به الگوریتمهای پیشرفته برای کاهش خطا و نویز را میدهند. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی مولد، مانند دستیار کد Qiskit، به توسعه برنامههای کوانتومی کمک میکنند.
Qiskit همچنین دسترسی به خدمات شرکتهای IBM، Algorithmiq، Qedma، QunaSys، Q-CTRL و Multiverse Computing را برای ویژگیهایی از جمله کاهش مدیریت عملکرد نویز کوانتومی و سادهسازی توسعه الگوریتمهای کوانتومی فراهم میکند.
جای گامبتا، معاون رئیس IBM Quantum، در این زمینه گفته است: «پیشرفتها در سختافزار و Qiskit به کاربران اجازه میدهد تا الگوریتمهای جدیدی ایجاد کنند که محاسبات کوانتومی و کلاسیکی را ترکیب میکنند.
وی افزود: «این الگوریتمها برای حل مشکلات پیچیده کلیدی خواهند بود؛ زیرا ما واحدهای پردازش کوانتومی، CPUها و GPUها را ادغام میکنیم.
به این ترتیب، فناوری کوانتومی جدید IBM و پلتفرم Qiskit، مسیر توسعه و اجرای الگوریتمهای پیشرفته را هموار کرده و به حل مسائل دشوار کمک میکند.
ویژگیهای پردازنده کوانتومی Osprey
پردازنده Osprey شرکت IBM با قدرت 433 کیوبیت، با اختلاف زیاد، پیشرفتهترین پردازنده کوانتومی در جهان است. رکورددار قبلی Borealis از شرکت Xanadu که با 216 کیوبیت آزمایش شده بود و پردازنده Eagle خود شرکت IBM که سال گذشته معرفی شده بود نیز دارای 127 کیوبیت بود. بنابراین Osprey دو برابر از Borealis و سه برابر از Eagle قدرتمندتر است.
آیبیام میگوید که قابلیتهای فشردهسازی اعداد در این دستگاه بسیار فراتر از تمام کامپیوترهای سنتی است و ادعا میکند که برای نمایش وضعیت پردازنده Osprey، یک کامپیوتر معمولی به بیتهای بیشتری از اتمهای شناختهشده موجود در جهان نیاز دارد.
IBM همچنین به تغییرات دیگری در سیستمهای کوانتومی خود اشاره کرد. در بخش نرمافزار، فرایند تصحیح خطا بهبود یافته است و این امکان به کاربران داده شده تا گزینه مورد نظر خود را بهراحتی بین افزایش سرعت یا دقت انتخاب کنند.
با این وجود، برنامههای IBM برای سال آینده چشمگیرتر خواهد بود. این شرکت قصد دارد تا سال آینده پردازنده کوانتومی دیگری تحت عنوان Condor را معرفی کند که دارای 1121 کیوبیت است. همچنین یک پردازنده ماژولار به نام Heron در برنامههای این شرکت وجود دارد که میتواند چندین واحد 133 کیوبیتی را در کنار یکدیگر قرار داده تا پردازندههای کوانتومی قدرتمندتری بسازد.
در حال حاضر محققان کوانتوم فقط از تعداد کمی کیوبیت (بیت کوانتومی) بهره میگیرند که با استفاده از سیستمهای کوچکتر و با طراحی سفارشی، با مکانیسمهای پیچیدهی کنترل و اتصال احاطه شدهاند. کاربرد محاسبات کوانتومی برای رفع مشکلات دنیای واقعی، قبل از هر چیز به توانایی مقیاسپذیری و کنترل همزمان هزاران کیوبیت با هماهنگی بسیار بستگی دارد. افزایش تعداد کیوبیت باعث ایجاد موارد دیگری میشود که ظرفیت و عملکرد سیستم کوانتومی را به چالش میکشند. یکی از این تأثیرات بالقوه میتواند کاهش هماهنگی و عملکرد کیوبیتها در اثر افزایش گرما باشد.
درست مانند پردازندههای معمولی، کامپیوتر کوانتومی به مکانیزم خنککننده، البته با مقیاس بسیار گستردهتر نیاز دارد. در آینده ممکن است هزاران یا حتی میلیونها کیوبیت منطقی بهطور همزمان در محاسبات استفاده شوند و برای به دست آوردن نتیجهی صحیح، هر کیوبیت باید در ابتدای محاسبه مجددا تنظیم شود. اگر کیوبیتها خیلی گرم باشند، نمیتوان آنها را مقدار دهی اولیه کرد؛ زیرا آنها بیش از حد بین حالتهای مختلف جابهجا میشوند؛ از اینرو، اکثر سیستمهای محاسبات کوانتومی فقط در دمای صفر مطلق و نزدیک به انجماد کار میکنند.
برنامههای کوانتومی در صنایع مختلف
در کنفرانس اخیر، شرکت IBM به این موضوع پرداخت که چگونه سازمانها از پیشرفتهای کوانتومی خود برای تحقیق در زمینههای علوم مواد، شیمی و علوم زندگی استفاده میکنند. کلینیک کلیولند در حال بررسی شبیهسازیهای کوانتومی از تعاملات مولکولی غیرکوالانسی است؛ پیوندهایی بین مولکولها که برای بسیاری از فرآیندهای علمی شیمیایی، بیولوژیکی و دارویی ضروری هستند.
دکتر لارا جهی، رئیس اطلاعات تحقیقاتی کلینیک کلیولند، در این باره گفت: «این تحقیق نمونهای از موفقیت partnership تحقیقاتی ما است — ترکیب تکنولوژیهای نسل بعدی IBM با تجربه جهانی مشهور کلینیک کلیولند در زمینه بهداشت و علوم زندگی.
وی افزود: «ما با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفتهای مانند Qiskit، از مرزهای علمی سنتی عبور میکنیم تا تحقیقات را پیش ببریم و درمانهای جدیدی برای بیماران در سرتاسر جهان پیدا کنیم.
IBM همچنین با موسسه تحقیقاتی ریکن همکاری میکند تا از رویکردهای محاسباتی فوقالعاده مبتنی بر کوانتوم برای مطالعه ساختارهای الکترونیکی ترکیبات پیچیده استفاده کند که گامی به سوی مدلسازی شیمیایی واقعیتر است.
این تلاشها نشاندهنده پتانسیل فناوری کوانتومی جدید IBM در بهبود تحقیقات علمی و ارائه راهکارهای نوآورانه در صنایع مختلف است.
سخن پایانی
کامپیوترهای کوانتومی IBM با ویژگیهای منحصربهفرد و تواناییهای بینظیر خود، عصری نوین در دنیای محاسبات را رقم میزنند. این فناوری با ایجاد تحولات بنیادین در صنایع مختلف، زندگی بشر را دستخوش تغییرات شگرفی خواهد کرد. بااینحال، توسعه و تجاریسازی این فناوری هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و چالشهای بسیاری پیش رو است.برای کسب اطلاعات بیشتردرباره ی معرفی ویژگی های پیشرفتهترین کامپیوتر کوانتومی IBM با کارشناسان کاوش پردازان برسا در ارتباط باشید .
سوالات متداول
کامپیوتر کوانتومی چیست و چگونه کار میکند؟
کامپیوتر کوانتومی نوعی کامپیوتر است که از اصول مکانیک کوانتومی برای انجام محاسبات استفاده میکند. این کامپیوترها به جای بیتهای کلاسیک که میتوانند 0 یا 1 باشند، از کیوبیتها استفاده میکنند که میتوانند به طور همزمان 0 و 1 باشند. این ویژگی به کامپیوترهای کوانتومی اجازه میدهد تا محاسبات بسیار پیچیدهتری را نسبت به کامپیوترهای کلاسیک انجام دهند.
مزایای کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای کلاسیک چیست؟
کامپیوترهای کوانتومی در مقایسه با کامپیوترهای کلاسیک دارای مزایای متعددی هستند، از جمله:
- سرعت بالاتر: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند برخی از مسائل را بسیار سریعتر از کامپیوترهای کلاسیک حل کنند.
- توانایی حل مسائل پیچیده: کامپیوترهای کوانتومی قادر به حل مسائلی هستند که برای کامپیوترهای کلاسیک بسیار پیچیده یا غیرقابل حل هستند.
- انجام محاسبات موازی: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند محاسبات را به صورت موازی انجام دهند که این امر باعث افزایش سرعت و کارایی آنها میشود.
کاربردهای کامپیوترهای کوانتومی در چه زمینههایی است؟
کامپیوترهای کوانتومی کاربردهای بالقوه بسیاری در زمینههای مختلف دارند، از جمله:
- صنایع دارویی و شیمیایی: کشف و توسعه داروهای جدید، طراحی مواد جدید با خواص خاص
- مواد و انرژی: بهینهسازی تولید انرژی، کشف مواد جدید با خواص بهبودیافته
- هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: توسعه الگوریتمهای پیچیدهتر، بهبود عملکرد سیستمهای هوش مصنوعی
- امنیت و رمزنگاری: ایجاد روشهای جدید برای رمزنگاری اطلاعات، شکستن رمزهای فعلی
آیا کامپیوترهای کوانتومی میتوانند جایگزین کامپیوترهای کلاسیک شوند؟
خیر، کامپیوترهای کوانتومی قرار نیست جایگزین کامپیوترهای کلاسیک شوند. بلکه این دو نوع کامپیوتر مکمل یکدیگر هستند. کامپیوترهای کلاسیک برای انجام کارهای روزمره و محاسبات ساده مناسب هستند، در حالی که کامپیوترهای کوانتومی برای حل مسائل پیچیده و خاص کاربرد دارند.
چالشهای توسعه و تجاریسازی کامپیوترهای کوانتومی چیست؟
توسعه و تجاریسازی کامپیوترهای کوانتومی با چالشهای متعددی روبروست، از جمله:
- پیچیدگی ساخت و نگهداری: ساخت و نگهداری کامپیوترهای کوانتومی بسیار پیچیده و پرهزینه است.
- حساسیت به نویز: کامپیوترهای کوانتومی بسیار حساس به نویز و اختلالات محیطی هستند.
- نیاز به تخصص بالا: کار با کامپیوترهای کوانتومی نیاز به تخصص و دانش بالایی دارد.
- کمبود نرمافزار و ابزار: نرمافزارها و ابزارهای لازم برای برنامهنویسی و استفاده از کامپیوترهای کوانتومی هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند.