Toshiba har utviklet «kvante»-algoritmer for å kjøre på moderne datamaskiner

Hvor nylig Det avslørte, Toshiba trenger ikke å vente på at kvantedatasystemer skal begynne i dag for å løse problemer som er utenkelige for kjøring på moderne datamaskiner. For å oppnå dette har Toshiba utviklet programvarealgoritmer som ikke har noen analoger.

Toshiba har utviklet «kvante»-algoritmer for å kjøre på moderne datamaskiner

Beskrivelsen av algoritmen ble først publisert i en artikkel på nettstedet Science Advances i april 2019. Den gang, hvis man skal tro rapporter, hilste mange eksperter Toshibas kunngjøring med skepsis. Og essensen av denne uttalelsen er at for å løse en rekke spesifikke problemer, som vi vil diskutere nedenfor, er vanlig maskinvare egnet - servermaskinvare, for en PC eller en pakke med skjermkort - som vil løse problemer opptil 10 ganger raskere enn en optisk kvantedatamaskin.

Siden publiseringen av artikkelen har Toshiba utført en rekke simuleringer ved å bruke "kvante"-algoritmen gjennom 2019. Som selskapet rapporterte, på standen, basert på en FPGA-matrise med 2000 noder (som spilte rollen som variabler) og omtrent 2 millioner internodeforbindelser, ble løsningen beregnet på 0,5 s. Å kjøre et søk etter en løsning på en laser (optisk) kvantesimulator løste problemet 10 ganger langsommere.

Eksperimenter på simulering av arbitrage i valutahandel ga en løsning på bare 30 millisekunder med 90 % sannsynlighet for å gjøre en lønnsom handel. Trenger jeg si at utviklingen umiddelbart vakte interesse fra finansmiljøer?

Og likevel har Toshiba ikke hastverk med å tilby kommersielle tjenester ved å bruke "kvante"-algoritmer. I følge en Nikkei-rapport i desember planlegger Toshiba å opprette et datterselskap for å teste de utviklede algoritmene innen øyeblikkelige transaksjoner på valutabørser. Samtidig vil han tjene litt penger hvis algoritmen er så god som de sier om den.

Toshiba har utviklet «kvante»-algoritmer for å kjøre på moderne datamaskiner

Når det gjelder selve algoritmen, representerer den en modellering (simulering) av forgrenings- eller bifurkasjonsfenomener i kombinasjon med slike analoger i klassisk mekanikk som adiabatiske og ergodiske prosesser. Ellers kan det ikke være. Algoritmen kan ikke appellere direkte til kvantemekanikk, siden den fungerer på klassiske PC-er med von Neumann-logikk.

Adiabatiske prosesser i termodynamikk innebærer de prosesser som er ufremkommelige til utsiden eller lukkede i seg selv, og ergodisitet betyr at et system kan beskrives ved å observere et av dets elementer. Generelt søker algoritmen etter løsninger i henhold til den såkalte kombinatorisk optimalisering, når du fra svært mange variabler må finne flere optimale kombinasjoner. Det er umulig å løse slike problemer ved direkte beregning. Slike oppgaver inkluderer logistikk, molekylær kjemi, handel og mange andre nyttige og interessante ting. Toshiba lover å begynne utstrakt praktisk bruk av sine algoritmer i 2021. Hun ønsker ikke å vente 10 år eller mer på at kvantedatamaskiner skal løse "kvante"-problemer.



Kilde: 3dnews.ru

Legg til en kommentar