Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

prnewswire+1prnewswireprnewswireIBM International Business Machines Corporation -მა და პროგრამული უზრუნველყოფის ორმა პარტნიორმა ხუთშაბათს კვანტური უპირატესობის გარღვევის დემონსტრირება გამოაცხადეს: შემთხვევები, როდესაც კვანტურმა კომპიუტერებმა მიიღეს სანდო შედეგები, რომელთა საიმედოდ რეპლიცირება წამყვანმა კლასიკურმა მეთოდებმა, მათ შორის სუპერკომპიუტერებზე გაშვებულმა პროგრამებმაც კი, ვერ შეძლეს.
ჰელსინკიში ბაზირებულ Algorithmiq-თან და თელ-ავივში ბაზირებულ Qedma Quantum Computing-თან თანამშრომლობის ეს განცხადებები წარმოადგენს IBM-ის გენერალური დირექტორის, არვინდ კრიშნას მიერ ამ წლის დასაწყისში გაკეთებული პროგნოზის შესრულებას: პარტნიორები 2026 წელს IBM-ის აპარატურის გამოყენებით კვანტური უპირატესობის პირველ მაგალითებს მიაღწევდნენ.thequantuminsider
Algorithmiq-თან თანამშრომლობის ფარგლებში, მკვლევრებმა vymodელეს, თუ როგორ მოძრაობს ინფორმაცია ჰეტეროგენულ კვანტურ მასალაში, სისტემაში, რომელიც შექმნილია კატალიზატორებსა და ელემენტების ელექტროლიტებში არსებული არაერთგვაროვანი სტრუქტურების იმიტაციისთვის. IBM Quantum Heron პროცესორზე შესრულებული სიმულაცია პირველად რვა თვის წინ განთავსდა IBM-ის Quantum Advantage Tracker-ზე. კომპანიების განცხადებით, არცერთ კლასიკურ მეთოდს არ შეძლებია შედეგების საიმედოდ რეპლიცირება გამოკვლეული ამოცანის სრულ დიაპაზონში.prnewswire+1
ცალკე აღნიშნულია, რომ Qedma-ს შეცდომების შემცირების პროგრამულმა უზრუნველყოფამ QESEM, რომელიც IBM-ის კვანტურ აპარატურაზე მუშაობს, გადაჭრა ორგანზომილებიანი ფლოკე-იზინგის (Floquet Ising) მოდელის რთული დინამიკა 74 კუბიტამდე სიმძლავრის გამოყენებით. კვანტური შედეგების შედარება მოხდა კლასიკურ სიმულაციებთან, რომლებიც გაეშვა Fugaku-ზე, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ სუპერკომპიუტერზე, რომელსაც იაპონიის ინსტიტუტი RIKEN მართავს. არცერთ კლასიკურ მიდგომას არ შეეძლო სტაბილური თანხვედრის ჩვენება იმ მასშტაბზე, რასაც კვანტურმა ექსპერიმენტებმა მიაღწია.prnewswire
ორივე გუნდი ერთი და იმავე მთავარი გამოწვევის წინაშე დადგა: როგორ ენდონ კვანტურ შედეგს, როდესაც არცერთ კლასიკურ კომპიუტერს არ შეუძლია მისი შემოწმება. Algorithmiq-ის მიდგომა მოიცავდა IBM-ის რამდენიმე პროცესორზე ხმაურის განზრახ მანიპულირებას და იმის ჩვენებას, რომ შედეგები სტაბილური რჩებოდა, ხოლო Qedma-მ გამოიყენა ვალიდაციის ფართო სტრატეგია, რომელიც მოიცავდა ჯვარედინ-პლატფორმულ შემოწმებას Quantinuum-ის დამჭერი იონების (trapped-ion) სისტემებზე.prnewswire
"კვანტურმა კომპიუტერებმა მიაღწიეს ზღვარს, სადაც მათ შეუძლიათ წარმოადგინონ უპირატესობის ფუნდამენტური კრიტერიუმების მტკიცებულებები: მათ შეუძლიათ გადააჭარბონ წამყვან კლასიკურ მეთოდებს და, იმავდროულად, მოგვცენ შედეგები, რომელთაც ვენდობით," განაცხადა ჯეი გამბეტამ, IBM Research-ის დირექტორმა და IBM-ის მკვლევარმა.prnewswire
Algorithmiq-მა ასევე გამოაშვება ღია კოდის პაკეტი სახელწოდებით monoprop, რათა მისი საუკეთესო კლასიკური სიმულაციის მეთოდი ხელმისაწვდომი გახდეს სხვა მკვლევრებისთვის მომავალი კვანტური უპირატესობის განაცხადების შესამოწმებლად. Qedma-მ ანალოგიურად გამოაქვეყნა თავისი კვანტური სქემები და შედეგები Quantum Advantage Tracker-ზე სამეცნიერო საზოგადოების მიერ შემდგომი შეფასებისთვის.prnewswire+1
IBM-მა 2029 წლისთვის კიდევ ერთი მიზანი დაისახა: შეცდომების მიმართ მდგრადი (fault-tolerant) კვანტური გამოთვლების შექმნა, ფართომასშტაბიანი სისტემების, რომელთაც საკუთარი შეცდომების გასწორება შეუძლიათ. გაუძლებს თუ არა დღევანდელი დემონსტრირებები კლასიკური მეთოდების უწყვეტ გამოწვევებს, განსაზღვრავს იმას, თუ რამდენად სწრაფად გადავა ეს ტექნოლოგია ლაბორატორიული ეტაპიდან კომერციულ გამოყენებაზე.youtube