Toshiba on välja töötanud "kvant" algoritmid, mis töötavad kaasaegsetes arvutites

Kui hiljuti See paljastas, Toshiba ei pea ootama täna algavat kvantarvutussüsteemide tulekut, et lahendada tänapäevastes arvutites teostamiseks mõeldamatuid probleeme. Selle saavutamiseks on Toshiba välja töötanud tarkvaraalgoritmid, millel pole analooge.

Toshiba on välja töötanud "kvant" algoritmid, mis töötavad kaasaegsetes arvutites

Algoritmi kirjeldus avaldati esmakordselt Science Advancesi veebisaidi artiklis aastal Aprill 2019. Kui aruandeid uskuda, siis võtsid paljud eksperdid Toshiba teadet skeptiliselt vastu. Ja selle väite olemus seisneb selles, et paljude konkreetsete probleemide lahendamiseks, mida me allpool käsitleme, sobib tavaline arvuti riistvara - serveri riistvara, arvuti või videokaartide komplekt - mis lahendab probleemid kuni 10 korda kiiremini. kui optiline kvantarvuti.

Alates artikli avaldamisest on Toshiba 2019. aasta jooksul läbi viinud mitmeid simulatsioone, kasutades kvantalgoritmi. Nagu ettevõte teatas, arvutati stendis 2000 sõlmega (mis mängis muutujate rolli) ja ligikaudu 2 miljoni sõlmedevahelise ühendusega FPGA maatriksi põhjal lahendus välja 0,5 sekundiga. Laser- (optilise) kvantsimulaatoriga lahenduse otsimine lahendas probleemi 10 korda aeglasemalt.

Valuutakauplemise arbitraaži simuleerimise katsed andsid lahenduse vaid 30 millisekundiga 90% tõenäosusega kasumliku tehingu tegemisel. Kas pean ütlema, et arendus äratas kohe finantsringkondades huvi?

Ja veel, Toshiba ei kiirusta kvantalgoritmide abil kommertsteenuseid pakkuma. Nikkei detsembris avaldatud raporti kohaselt kavatseb Toshiba luua tütarettevõtte, et testida väljatöötatud algoritme valuutavahetuste kiirtehingute valdkonnas. Samal ajal teenib ta natuke raha, kui algoritm on nii hea, kui selle kohta öeldakse.

Toshiba on välja töötanud "kvant" algoritmid, mis töötavad kaasaegsetes arvutites

Mis puudutab algoritmi ennast, siis see kujutab endast hargnevate või hargnevate nähtuste modelleerimist (simuleerimist) kombinatsioonis selliste klassikalise mehaanika analoogidega nagu adiabaatilised ja ergoodilised protsessid. Muidu ei saa olla. Algoritm ei saa otseselt kvantmehaanika poole pöörduda, kuna see töötab klassikalistel von Neumanni loogikaga personaalarvutitel.

Adiabaatilised protsessid termodünaamikas eeldavad nad protsesse, mis on väljapoole läbimatud või endas suletud, ja ergoodilisus tähendab, et süsteemi saab kirjeldada, jälgides üht selle elementi. Üldiselt otsib algoritm lahendusi nn kombinatoorne optimeerimine, kui väga paljude muutujate hulgast tuleb leida mitu optimaalset kombinatsiooni. Selliseid probleeme pole võimalik otsearvutustega lahendada. Selliste ülesannete hulka kuuluvad logistika, molekulaarkeemia, kauplemine ja palju muud kasulikku ja huvitavat. Toshiba lubab alustada oma algoritmide laialdast praktilist kasutamist 2021. aastal. Ta ei taha oodata 10 aastat või rohkem, kuni kvantarvutid lahendavad "kvant" probleeme.



Allikas: 3dnews.ru

Lisa kommentaar