Google ma wprowadzony swojego nowego chipa kwantowego Willow, który twierdzi, że osiąga lepsze wyniki niż wiodące superkomputery. Według dyrektora generalnego Sundara Pichai, zaprezentowany 10 grudnia 2024 r. w zakładzie produkcyjnym Google w Santa Barbara, chip stanowi znaczący postęp w technologii obliczeń kwantowych.
Google prezentuje chip kwantowy Willow, przewyższający superkomputery
Sundara Pichaia podświetlone Willow ma potencjał do drastycznego ograniczenia błędów obliczeń kwantowych, umożliwiając jednocześnie Google skalowanie wykorzystania kubitów, podstawowych jednostek obliczeń kwantowych. Chip może wykonywać standardowe obliczenia porównawcze w czasie krótszym niż pięć minut, co zajęłoby superkomputerowi Frontier, jednemu z najszybszych dostępnych na rynku, około 10 septylionów lat. Hartmut Neven, założyciel Google Quantum AI, określił ten czas jako „zdumiewający”, opisując go jako 1, po której następuje 25 zer.
105 kubitów Willow zapewnia, według Google, „najlepszą w swojej klasie wydajność” w zakresie kwantowej korekcji błędów i losowego próbkowania obwodów (RCS). Wydajność ta jest pięciokrotnie lepsza w porównaniu z poprzednią generacją chipów firmy. Pichai zauważył, że Willow stanowi ważny kamień milowy w ich nieustannych dążeniach do opracowania wielkoskalowego komputera kwantowego do zastosowań w świecie rzeczywistym, w tym do odkrywania leków, energii termojądrowej i projektowania baterii.
Chip został opracowany w najnowocześniejszym ośrodku Google w Santa Barbara, jednym z niewielu zajmujących się produkcją zaawansowanych obliczeń kwantowych. Pichai podsumował dwunastoletnią podróż zapoczątkowaną utworzeniem sztucznej inteligencji Google, podkreślając długoterminową wizję wykorzystania mechaniki kwantowej do praktycznych zastosowań. Zespół programistów, składający się z około 300 członków pod przewodnictwem Nevena, w dalszym ciągu koncentruje się na aktualnych kwestiach, takich jak zmiany klimatyczne i wyzwania związane z energią termojądrową.
Naukowcy wykorzystali sztuczną inteligencję w chemii kwantowej, aby zobrazować to, co niewyobrażalne
Jedną z przełomowych cech Willow jest podejście do korekcji błędów. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie Natura pokazuje, że dodanie większej liczby kubitów do systemu może zmniejszyć błędy obliczeniowe, co stanowi kluczowy postęp, który stanowi wyzwanie w obliczeniach kwantowych od prawie trzech dekad. Dyrektor Google ds. sprzętu kwantowego, Julian Kelly, określił korekcję błędów jako „grę końcową” w obliczeniach kwantowych, wskazując, że firma czyni znaczne postępy w tym kluczowym obszarze.
Uwaga świata w coraz większym stopniu skupia się na badaniach kwantowych, postrzeganych jako niezbędne dla przyszłego postępu technologicznego. W ciągu ostatnich pięciu lat na całym świecie pojawiły się znaczące inwestycje o łącznej wartości około 20 miliardów dolarów, przy intensyfikacji wysiłków zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. Rząd USA nałożył również ograniczenia na eksport tej wrażliwej technologii, podkreślając jej strategiczne znaczenie.
Autor wyróżnionego obrazu: Google