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NVIDIA、Rolls-Royce 和 Classiq 宣布量子計算在噴氣發(fā)動機計算流體動力學領域取得突破性進展

NVIDIA英偉達 ? 來源:未知 ? 2023-05-23 07:10 ? 次閱讀
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全球最大的工業(yè)模擬量子電路將推動航空領域量子計算的發(fā)展

德國漢堡 - 國際超算大會(ISC) - 2023 年 5 月 21 日 - NVIDIA、Rolls-Royce(羅爾斯·羅伊斯)和量子軟件公司 Classiq 今日宣布一項量子計算突破,旨在不斷提高噴氣發(fā)動機效率。

通過采用 NVIDIA 的量子計算平臺,兩家公司設計并模擬了世界上最大的計算流體力學(CFD)量子計算電路。該電路測量深度為 1000 萬層,有 39 個量子位。Rolls-Royce正在使用 GPU 為量子未來做準備,盡管當今的量子計算機僅能支持只有幾層的電路深度。

Rolls-Royce計劃使用新的電路發(fā)揮量子在 CFD 中的優(yōu)勢,同時使用經典和量子計算方法來模擬噴氣發(fā)動機設計的性能。

這一突破對于全球航空業(yè)的領導者Rolls-Royce來說至關重要。Rolls-Royce致力于建造最先進的噴氣發(fā)動機,以更加可持續(xù)的航空設備推動能源轉型。

NVIDIA 超大規(guī)模和高性能計算副總裁 Ian Buck 表示:“噴氣式發(fā)動機是地球上最復雜的設備之一,其設計成本非常高昂,而且計算難度極大。NVIDIA 的量子計算平臺不僅為Rolls-Royce提供了一條解決這些問題的潛在路徑,還加快了該公司研究和在未來開發(fā)更加高效的噴氣式發(fā)動機的速度?!?/p>

Rolls-Royce計算科學研究員 Leigh Lapworth 表示:“將經典和量子計算方法直接用于解決噴氣發(fā)動機的設計難題將幫助我們加快進程并進行更復雜的計算?!?/p>

Rolls-Royce及其合作伙伴——以色列公司 Classiq 先是使用 Classiq 的合成引擎設計了該電路,然后使用 NVIDIA A100 Tensor Core GPU 對其進行模擬,而 NVIDIA cuQuantum —— 一個包含經過優(yōu)化、用于加快量子計算流程的庫和工具軟件開發(fā)工具套件保證了該流程的速度和規(guī)模。

NVIDIA Grace Hopper 加快量子計算的速度

NVIDIA 提供了一個加快各學科量子研究和開發(fā)突破的統(tǒng)一計算平臺。Grace Hopper 超級芯片集 NVIDIA Hopper 架構 GPU 的驚人性能與 NVIDIA Grace CPU 的多功能性于一身,堪稱超大規(guī)模量子模擬工作負載的理想選擇。

此外,其高速、低延遲的 NVIDIA NVLink-C2C 互連技術完美優(yōu)化了使用該超級芯片構建的經典系統(tǒng)與量子處理器或 QPU 的連接。Grace Hopper 每個節(jié)點共有 600GB 快速訪問內存,令量子生態(tài)系統(tǒng)能夠進一步擴大這些模擬的規(guī)模。

作為一座通往未來量子計算的“戰(zhàn)略性橋梁”,Grace Hopper 驅動著全球首個將量子計算與最先進的經典計算相結合的 GPU 加速量子計算系統(tǒng)——DGX Quantum。NVIDIA 還為開發(fā)者提供了一個連接 GPU 和 QPU 的強大開源編程模型——NVIDIA CUDA Quantum。

NVIDIA 的量子生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)擴展

如今,全球大量量子計算研究都在 NVIDIA GPU 上運行。

歐洲最大的量子計算設施之——于利希超級計算中心也在 ISC 上宣布,計劃與 NVIDIA 共同建立一座量子計算實驗室。這凸顯了量子-經典混合計算系統(tǒng)正在變得日益重要。該實驗室還將使用 CUDA Quantum 等工具幫助開發(fā)者推動量子計算領域的發(fā)展。

另外,集成 CUDA Quantum 的最新 QPU 制造商 ORCA Computing 正在將其光子量子計算機與用于機器學習的 GPU 相結合。兩個熱門量子機器學習框架 TensorFlow QuantumTorchQuantum 現在也集成了 cuQuantum。如今,全球大多數量子計算軟件均支持 NVIDIA 量子平臺的 GPU 加速功能。

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