IBM推出面向科学应用的开创性量子中心超级计算框架。该系统将量子处理器与GPU和CPU相结合,以应对先进的计算挑战。统一的工作流使得量子计算能集成到现有的计算平台中。国际研究合作展示了前所未有的模拟能力。IBM正在扩大合作范围,以推动化学和材料科学领域的量子计算发展。
革命性计算框架连接量子与经典系统
IBM发布了计算行业首个为现代研究计算基础设施量身定制的量子中心超级计算参考架构。该蓝图详细阐述了量子处理器与GPU和CPU在现场设施、学术研究中心及云平台中的操作集成方式。该设计使科学家能够在单一协同生态系统中整合多种计算方法。
此架构方法将量子计算硬件与传统的超级计算基础设施相融合,以承载严格的研究负载。传统CPU阵列、GPU加速单元、高带宽网络基础设施和分布式存储系统为计算密集型的科学任务奠定了基础。科学家能够在执行大规模模拟的同时,将量子算法嵌入到当前的操作框架中。
IBM在设计此系统架构时考虑了可扩展性,以适应量子技术的进步和不断增长的计算需求。该框架通过集成的编排平台和易用的框架,将传统处理能力与量子处理器连接起来。因此,软件开发人员能够将量子计算能力整合到成熟的编程生态系统中,而无需彻底改造基础设施。
统一的软件平台增强研究潜力
该架构框架通过集成的软件平台,促进了连接量子与传统计算资源的同步工作流。IBM将编排基础设施与包括Qiskit在内的易用框架相结合,以简化量子处理器的使用。科学家能够将量子功能嵌入到已建立的开发平台中。
IBM研究总监Jay Gambetta解释称,该机构正持续将理论的量子概念转化为可操作的计算基础设施。他强调,目前量子处理器处理的是由量子力学原理支配的科学计算中最复杂的部分。Gambetta指出,将量子处理器与传统的超级计算相结合,拓宽了可解决的研究挑战的范围。
目前,多个机构的科学团队正在使用此架构进行真实的实验研究。IBM与顶尖学术机构的联合研究团队最近合成了一种半莫比乌斯分子结构,同时通过量子中心计算系统确认了其电子特性。与此同时,研究人员利用这种集成计算方法来模拟一个包含303个原子的色氨酸笼状迷你蛋白结构。
国际研究合作验证实用量子计算
研究合作正在稳步拓宽该架构在复杂模拟和算法创新中的应用。IBM、理化学研究所(RIKEN)和芝加哥大学通过混合计算技术确定了工程化量子系统的最小能量构型。他们的成果超过了纯经典计算方法产生的结果。
RIKEN的科学家将一台IBM Quantum Heron处理器与“富岳”超级计算机的152,064个传统计算节点相连接。这种安排促进了生物和化学过程中所使用的铁硫分子簇的最广泛量子模拟之一。量子与经典基础设施之间的迭代交互提升了模拟精度。
其他学术合作探索了量子模拟和误差减少的新方法。来自Algorithmiq、都柏林圣三一学院和IBM的科学家发表了模拟多体量子混沌现象的技术。这些方法将经典计算与量子线路相结合,以增强涉及复杂原子和电子相互作用的计算。
IBM正持续扩大其国际研究网络,以开发推进量子中心计算能力的算法和基础设施。该公司与包括伦斯勒理工学院在内的组织合作,优化跨量子和高性能计算环境的调度框架。随着量子硬件能力的进步,该架构有望在化学、材料科学和计算优化研究领域实现大规模应用。

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