კვანტური კომპიუტერები

  • კვანტური შეცდომები: რატომ ფუჭდება მომავლის კომპიუტერები

    კვანტური შეცდომები: რატომ ფუჭდება მომავლის კომპიუტერები

    კვანტური კომპიუტერები წლების განმავლობაში მომავლის მანქანებად ითვლებოდა. მათ მიეწერება ნებისმიერი დაშიფვრის გატეხვის, მოლეკულების სიმულირებისა და სამეცნიერო აღმოჩენების ათწლეულებით დაჩქარების უნარი. თუმცა, არსებობს ერთი პრობლემა, რომელიც დიდი ხანია დაფარულია. ეს კომპიუტერები თითქმის არასდროს არის სტაბილური.

    კვანტური გამოთვლები დაფუძნებულია ქუბიტებზე - ელემენტებზე, რომლებსაც ერთდროულად მრავალ მდგომარეობაში არსებობა შეუძლიათ. სწორედ ეს ხდის კვანტურ მანქანებს ასეთ ძლიერს. თუმცა, ეს ასევე მათ უკიდურესად მყიფეს ხდის. უმცირესმა დარღვევამ - სიცხემ, ვიბრაციამ, ელექტრომაგნიტურმა ხმაურმა - შეიძლება გააფუჭოს გამოთვლები.

    ამიტომ, კვანტურ ინდუსტრიაში დღევანდელი მთავარი რბოლა სიჩქარის გაზრდას კი არა, გამოთვლების ჩავარდნის თავიდან აცილებას ისახავს მიზნად. ანალიტიკური მიმოხილვის თანახმად, შეცდომების კორექცია მთელი ტექნოლოგიის მთავარ შემაფერხებელ ადგილად იქცა.

    რატომ უშვებენ კვანტური კომპიუტერები შეცდომებს უფრო ხშირად, ვიდრე ჩვეულებრივი კომპიუტერები?

    ჩვეულებრივი კომპიუტერი პროგნოზირებადად მუშაობს. თუ ის შეცდომას უშვებს, ეს თითქმის ყოველთვის პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემაა. კვანტური კომპიუტერი შეცდომებს სხვა მიზეზის გამო უშვებს. ის სიტყვასიტყვით გამოთვლებსა და ქაოსს შორის საზღვარზე არსებობს.

    კუბიტის უბრალოდ „შეხება“ ან ტესტირება შეუძლებელია მისი მდგომარეობის განადგურების გარეშე. გამოთვლის მიმდინარეობისას, კუბიტები უნდა დარჩეს განსაკუთრებულ, არასტაბილურ მდგომარეობაში. რაც უფრო ხანგრძლივია გამოთვლა და რაც უფრო მეტი კუბიტია ჩართული, მით უფრო მაღალია წარუმატებლობის ალბათობა.

    ინჟინრებმა სწრაფად გააცნობიერეს, რომ მარტივი გამოსავალი არ არსებობდა. თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ დაამატოთ „შეცდომების შემოწმება“, როგორც ეს ჩვეულებრივ სისტემებშია. ნებისმიერი შეცდომის შემოწმება თავად ცვლის კუბიტების მდგომარეობას. ამიტომ, დეველოპერებმა დაიწყეს რთული სქემების შექმნა, რომლებიც ათობით ფიზიკურ კუბიტს ერთ ლოგიკურ კუბიტად აერთიანებს. ეს ლოგიკური კუბიტი უფრო სტაბილურია, მაგრამ უზარმაზარი ფასით. ზოგჯერ, ერთი საიმედო კუბიტი რამდენიმე ათეულ რეალურ კუბიტს მოითხოვს. სწორედ ამიტომ, დღეს ყველაზე მოწინავე კვანტური კომპიუტერებიც კი ძალიან შეზღუდულ ამოცანებს ასრულებენ. ისინი ძალიან ბევრ დროს ხარჯავენ მწყობრიდან გამოსვლის თავიდან ასაცილებლად.

    როზეტას ქვა და ინჟინრების უცნაური გადაწყვეტილებები

    2025 წელს ავსტრალიელმა მკვლევარებმა შემოგვთავაზეს მიდგომა, რომელსაც „კვანტური გამოთვლების როზეტას ქვა“ უწოდეს. ეს შედარება შემთხვევითი არ არის. როზეტას ქვა ერთ დროს უძველესი ტექსტების გაშიფვრის საშუალებას იძლეოდა. იდეა აქაც მსგავსია - რთული კვანტური ენის უფრო მართვად ფორმაში თარგმნა.

    კუბიტების რაოდენობის გაზრდის ნაცვლად, მეცნიერებმა სხვა მიდგომა აირჩიეს. მათ გამოიყენეს ერთი იონი, რომელიც სპეციალურ ხაფანგში იყო მოთავსებული და მისი ვიბრაციები ინფორმაციის გადამტანად გამოიყენეს. ერთი ობიექტი - მრავალი მდგომარეობა.

    ამან კვანტური ინფორმაციის უფრო კომპაქტურად და ნაკლები შეცდომებით კოდირების საშუალება მისცა. მნიშვნელოვანი პლიუსი ის არის, რომ სისტემა მუშაობს ოთახის ტემპერატურაზე, კვანტური სისტემების უმეტესობისთვის საჭირო უკიდურესი გაგრილების გარეშე.

    თუმცა, ამ მიდგომას აქვს შეზღუდვები. ის არ არის შესაფერისი ყველა ტიპის პრობლემისთვის და არ იძლევა უნივერსალური კვანტური კომპიუტერის შექმნის საშუალებას. თუმცა, მან აჩვენა, რომ მდგრადობის გზა შეიძლება არა მასშტაბირების, არამედ უფრო დახვეწილი არქიტექტურის მეშვეობით გაიაროს.

    მაგია ზღაპრების გარეშე: როგორ იწმინდება კვანტური მდგომარეობები

    კვანტურ ფიზიკაში არსებობს ტერმინი, რომელიც თითქმის ტრივიალურად ჟღერს: „ჯადოსნური მდგომარეობები“. თუმცა, მას ძალიან კონკრეტული იდეა აქვს. ეს არის კვანტური კონფიგურაციები, რომელთა ეფექტურად რეპროდუცირება ჩვეულებრივ კომპიუტერებზე შეუძლებელია.

    სწორედ ისინი აძლევენ კვანტურ მანქანებს საშუალებას გააკეთონ ის, რისი გაკეთებაც კლასიკურ მანქანებს არ შეუძლიათ. პრობლემა ის არის, რომ ასეთი მდგომარეობები უკიდურესად არასტაბილურია. ისინი წარმოქმნიან ხმაურს, იშლება და კარგავენ სიზუსტეს.

    გამოსავალს დისტილაცია ეწოდება. ეს არის პროცესი, რომელიც იღებს მრავალ ცუდ, ხმაურიან მდგომარეობას და გამოყოფს მათ მცირე რაოდენობით, გაცილებით სუფთა მდგომარეობებად. ეს სპირტის დისტილაციის ან წყლის გაწმენდის მსგავსია. 2025 წელს მკვლევარებმა აჩვენეს, რომ ეს გაწმენდა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლოგიკურ კუბიტებზე და არა მხოლოდ ცალკეულ ფიზიკურ ელემენტებზე. ეს მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო. დეველოპერების თქმით, შეცდომის მაჩვენებელი ათას ოპერაციიდან ერთიდან მილიარდამდე შემცირდა. კვანტური გამოთვლებისთვის ეს პრაქტიკულად რევოლუციაა.

    პროგრესის ფასი და შესაძლებლობის საზღვრები

    თუმცა, ამ მაგიას თავისი ფასი აქვს. ერთი სტაბილური მაგიური მდგომარეობის მისაღწევად, ბევრი სხვა უნდა შესწირონ. კვანტური კომპიუტერის რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი არა პრობლემების გადაჭრაზე, არამედ საკუთარი თავის შენარჩუნებაზე იხარჯება.

    სინამდვილეში, თანამედროვე კვანტური მანქანები დროის უმეტეს ნაწილს საკუთარი შეცდომების გამოსწორებაში ხარჯავენ. თუმცა, ალტერნატივა ჯერ არ არსებობს. ამის გარეშე ისინი ლაბორატორიულ ექსპერიმენტებს ვერ გასცდებიან.

    მკვლევარები თანხმდებიან, რომ მაგიური მდგომარეობები და მათი გაწმენდის მეთოდები მომავალი კვანტური არქიტექტურის საფუძველს შექმნის, მაშინაც კი, თუ ისინი დღევანდელი სტანდარტებით ძვირი, რთული და არაეფექტური იქნება.

    მაგრამ ტექნოლოგიების ისტორია აჩვენებს, რომ სწორედ ეს უცნაური და მოუხერხებელი გადაწყვეტილებები ხდება ხშირად გარღვევების საფუძველი.

    კვანტური კომპიუტერები ჯერ კიდევ შორს არიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებისგან. თუმცა, დიდი ხნის შემდეგ პირველად, ცხადი გახდა, რომ ნამდვილი კვანტური უზენაესობისკენ მიმავალი გზა არსებობს. და ეს არა სიჩქარეში, არამედ შეცდომების კონტროლშია.

  • IBM-მა წარმოადგინა თავისი პირველი მოდულური კვანტური კომპიუტერი

    IBM-მა წარმოადგინა თავისი პირველი მოდულური კვანტური კომპიუტერი

    Heron-ის პროცესორი 133 კუბიტზე მუშაობს და გამოთვლითი პროცესების დროს ხუთჯერ ნაკლებ შეცდომას წარმოქმნის იმავე მწარმოებლის Eagle ჩიპთან შედარებით.

    დღესდღეობით, კვანტურ პროცესორებს იყენებენ აშშ-ის ენერგეტიკის დეპარტამენტის, ტოკიოს უნივერსიტეტის (იაპონია), ავსტრალიური სტარტაპის Q-CTRL-ისა და კიოლნის უნივერსიტეტის (გერმანია) თანამშრომლები მეცნიერების ისეთ სფეროებში კვლევისთვის, როგორიცაა ქიმია, ფიზიკა, მასალათმცოდნეობა და სხვა.

    მოდულური კვანტური კომპიუტერის უპირატესობები აშკარაა. სისტემა ისეა შექმნილი, რომ დროთა განმავლობაში მისი გაფართოება შესაძლებელი იყოს ახალი აპარატურით - პროცესორებით, სერვერებითა და სხვა კომპონენტებით - მისი ტექნიკური მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად.

    წაიკითხეთ წყარო

  • რუსეთში კვანტური ტექნოლოგიების ინსტიტუტი შეიქმნება

    რუსეთში კვანტური ტექნოლოგიების ინსტიტუტი შეიქმნება

    NUST MISIS-მა გამოაცხადა ცალკე ინსტიტუტის გახსნის შესახებ, რომელიც კვანტური ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მოამზადებს.

    MISiS-მა გადაწყვიტა, კვანტური ინჟინერიის სპეციალისტების მოსამზადებლად ცალკე ერთეული - ფიზიკისა და კვანტური ინჟინერიის ინსტიტუტი - შექმნას. ამის შესახებ უნივერსიტეტის პირველმა ვიცე-რექტორმა, სერგეი სალიხოვმა, მომავლის ტექნოლოგიების ფორუმზე „კომპიუტერიზაცია და კომუნიკაციები. კვანტური სამყარო“ განაცხადა.

    MISiS-ის პირველი პრორექტორი, სერგეი სალიხოვი
    MISiS-ის პირველი პრორექტორი, სერგეი სალიხოვი

    სალიხოვმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს უნივერსიტეტისთვის ბუნებრივი განვითარებაა, ფიზიკისა და ქიმიის ფაკულტეტიდან დაწყებული ალექსეი აბრიკოსოვის სახელობის თეორიული ფიზიკის კათედრამდე და ფიზიკისა და კვანტური ინჟინერიის ახალ ინსტიტუტამდე.

    თავდაპირველად, ინსტიტუტი მცირე მასშტაბის იქნება, სადაც მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში დაახლოებით 400 სტუდენტი ისწავლის. პირველი პრორექტორის თქმით, ინსტიტუტის დაარსება წელს ან მომავალი წლის დასაწყისში იგეგმება.

    MISiS აქტიურად არის ჩართული კვანტური ტექნოლოგიების ტრენინგებსა და კვლევის ჩატარებაში. უნივერსიტეტში განთავსებულია ეროვნული ტექნოლოგიური ინიციატივის „კვანტური კომუნიკაციების“ კომპეტენციის ცენტრი და კვანტური ინჟინერიის კვლევითი და საგანმანათლებლო ცენტრი.

    წაიკითხეთ წყარო

  • Google-ის კვანტურმა კომპიუტერმა მყისიერად გადაჭრა პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც 47 წელი დასჭირდა

    Google-ის კვანტურმა კომპიუტერმა მყისიერად გადაჭრა პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც 47 წელი დასჭირდა

    Google-ის კვანტურმა სუპერკომპიუტერმა მყისიერად შეძლო პრობლემის გადაჭრა, რომლის გადაჭრასაც 47 წელი დასჭირდებოდა. ეს კომპანიის მიერ „კვანტური უზენაესობის“ მიღწევაზე მეტყველებს, იუწყება The Telegraph.

    Google-მა „კვანტურ უზენაესობას“ მიაღწია, იტყობინება The Telegraph კომპანიის სტატიის წინასწარი ვერსიის მოყვანილობით.

    Google-ის კვანტურმა სუპერკომპიუტერმა მყისიერად შეძლო გამოთვლითი პრობლემის გადაჭრა, რომლის გადაჭრასაც მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ სუპერკომპიუტერ Frontier-ს 47 წელი დასჭირდებოდა.

    გამოცემა განმარტავს, რომ Google-ის ახალი სუპერკომპიუტერი 241 მილიონჯერ უფრო ძლიერია, ვიდრე წინა, რომელიც კომპანიამ 2019 წელს წარადგინა. Google-ის პირველ სუპერკომპიუტერს 53 კუბიტი ჰქონდა - ალგორითმი, რომლის ამოხსნასაც IBM-ის სუპერკომპიუტერს 10 000 წელი დასჭირდებოდა, მან კი სამ წუთზე ნაკლებ დროში ამოხსნა.

    წაიკითხეთ წყარო

  • NVIDIA-ს გრაფიკული ბარათები ზოგიერთ დავალებაში კვანტურ კომპიუტერებზე უფრო სწრაფია

    NVIDIA-ს გრაფიკული ბარათები ზოგიერთ დავალებაში კვანტურ კომპიუტერებზე უფრო სწრაფია

    გამოთვლითი მანქანების ასოციაციის ჟურნალში გამოქვეყნებული ბოლოდროინდელი კვლევა ვარაუდობს, რომ კვანტური კომპიუტერები შესაძლოა ნაკლებად ეფექტური იყოს რიგი პრობლემების გადაჭრისას, ვიდრე ჩვეულებრივი გრაფიკული დამუშავების ერთეულები (GPU).

    მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ბევრი აპლიკაცია უკეთესად იმუშავებს NVIDIA A100-ზე დაფუძნებულ კლასიკურ კომპიუტერებზე, მაშინაც კი, როდესაც კვანტური სისტემები მილიონობით ფიზიკურ კუბიტს მიიღებენ.

    კვლევის თანახმად, მთავარი პრობლემა თავად ამოცანა კი არა, კვანტური კომპიუტერების არქიტექტურა და ზოგიერთი პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო უზარმაზარი რაოდენობის მონაცემების დამუშავების უუნარობაა.

    ეს ასევე გამოწვეულია მონაცემთა შეყვანის/გამოყვანის პრობლემით, მსგავსი იმისა, რასაც ჩვეულებრივი კომპიუტერები აწყდებოდნენ სწრაფი SSD-ების გამოგონებამდე.

    ეს ნიშნავს, რომ ისეთი ამოცანები, როგორიცაა წამლების დიზაინი ან ამინდისა და კლიმატის პროგნოზირება, უკეთ გადაწყდება კლასიკურ სისტემებზე, მაშინ როდესაც ქიმია და მასალათმცოდნეობა კვანტურ კომპიუტერებს შეეფერება.

    წაიკითხეთ წყარო