NVIDIA推出适用于高性能计算的QODA.docx
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1、NVIDIA推出适用于高性能计算的QODA在过去的十年里,量子计算从学术实验室跃入主流。初创公司和大型公司都在加大努力构建更好的量子计算机。虽然我们还不清楚还有多久才可以利用量子优势处理常见问题,但很明显,现在是时候构建有价值的量子应用所需要的工具了。首先,我们需要在理解量子篁法方面取得进展。去年,NVIDIA宣布推出CuQuantum,这是一款用于加速量子计算模拟的软件开发套件(国为)。在GPU上使用CuQuantum模拟量子电路,使算法研究的性能和规模远远超过了目前在量子处理单元(QPU)上可以实现的性能和规模。这为理解如何充分利用量子计算机取得突破性进展铺平了道路。除了改进量子算法之外,
2、我们还需要充分利用QPU以及经典计算资源:CPU和GPU07月13日,NVIDIA宣布推出量子优化设备架构(QODA),这是一个混合量子-经典计算平台,其使命是实现这一效用。随着量子计算的发展,所有有价值的量子应用都将采用混合形式,量子计算机将与高性能经典计算协同工作。GPU纯粹为图形而打造,并已转变为高性能计算(HPC)的必备硬件。这需要使用新软件来实现功能强大且直接的编程。量子计算机从科学实验向实用加速器的转变也需要新的软件。量子软件的新时代将助力实现高性能混合计算,并为更广泛的科学家和创新者增加量子计算机的可访问性。NVIDIADAP1ATFORMHYBRIDAPP1ICATIONSDw
3、gDscw,cy.CtwnvMry.We9wr.Frwmo.1ogotto.andMOr9NVIDIAQAMybndQuantMnvC1assica1PragrwfnnMngPtotformSYSTEM-1EVE1COMPI1ERTOO1CHAiN(NVO*)QODAFQUAN1QUANTNQUANT嶙QcSuperccQ)jO1ichANNOUNCINGNVIDIAQODAWOR1DSFIRSTP1ATFORMFORHYBRIDQUANTUM-C1ASSICA1NVIDIAQOD是率先用于混合量子-经典计算的平台,其应用涵盖药物研发、化学、天气、金融、物流等领域量子编程概况在过去五年中,针对
4、小规模、噪声量子计算架构的量子编程方法得到了发展。这一发展对算法IE发宣来说意义重大,并使标准量子算法以及混合变分方法的早期原型化成为可能。由于缺乏量子资源和硬件实施的实用性不足,大多数编程方法都处于纯Python级别,支持基于云的远程执行模型。随着量子架构的改进,以及算法开发者开始考虑现有经典异构计算的真正量子加速,一个问题出现了:我们应该如何在传统的高性能计算环境中支持量子协同处理?在开发高性能计算编程模型、异构编译器平台和高级应用库方面,NVIDIA一直是真正的先行者,这些高级应用库使用一个或多个NVIDIAGPU加速传统的科学计算工作流。NVIDIA将量子计算视为异构高性能计算系统架构
5、的另一个元素,并设想了一种编程模型,将量子协同处理无缝整合到现有的CUDA生态系统中。在这方面,目前从Python语言层面开始的方法是不够的,最终将限制经典计算资源和量子计算资源的性能集成。适用于高性能计算的QODANVIDIA正在开发一个开放性规范,用于在高性能计算环境中对混合量子-经典计算架构进行编程。NVIDIA将宣布推出QODA编程模型规范和相应的NVQ+编译器平台,以实现与后端无关(物理、模拟)、来源单一且使用现代C的方法,以助力量子加速的高性能计算。QODA在本质上可以与现有的经典并行编程模型(例如CUDA,OpenMP和OpenACC)互操作。此编译器实施还可将量子-经典C+源代
6、码表征降级为二进制可执行文件,这些二进制可执行文件原本就面向支持CuQuantum的模拟后师。这种编程和编译工作流通过与GPU处理和电路模拟的标准互操作性,为加速混合算法的研究和开发活动提供了一个高性能的编程环境,这些GPU处理和电路模拟可从笔记本电脑扩展到分布式多节点、多GPU架构。autoghz=(constintN)_qpu_qoda:qregq(N);h(q0);for(autoi:qoda:irange(N-1)cnot(qijqi+1);mz(q);;/Samp1eaGHZstateon3qubitsautocounts=qoda:SamP1e(ghz,30);counts.dum
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