NVIDIA、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(shè)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。羅爾斯·羅伊斯正在使用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。
羅爾斯·羅伊斯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(jīng)典和量子計算方法來模擬噴氣發(fā)動機設(shè)計的性能。
這一突破對于全球航空業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者羅爾斯·羅伊斯來說至關(guān)重要。羅爾斯·羅伊斯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(shè)備推動能源轉(zhuǎn)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(fù)雜的設(shè)備之一,其設(shè)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羅爾斯·羅伊斯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>
羅爾斯·羅伊斯計算科學研究員Leigh Lapworth表示:“將經(jīng)典和量子計算方法直接用于解決噴氣發(fā)動機的設(shè)計難題將幫助我們加快進程并進行更復(fù)雜的計算。”
羅爾斯·羅伊斯及其合作伙伴——以色列公司Classiq先是使用Classiq的合成引擎設(shè)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(jīng)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(gòu)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(shù)完美優(yōu)化了使用該超級芯片構(gòu)建的經(jīng)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(nèi)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(qū)動著全球首個將量子計算與最先進的經(jīng)典計算相結(jié)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(shè)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(jīng)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(lǐng)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(jié)合。兩個熱門量子機器學習框架TensorFlow Quantum和TorchQuantum現(xiàn)在也集成了cuQuantum。如今,全球大多數(shù)量子計算軟件均支持NVIDIA量子平臺的GPU加速功能。
在ISC上進一步了解NVIDIA量子計算平臺。