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這項(xiàng)成果再度刷新光量子信息技術(shù)世界紀(jì)錄,求解高斯玻色取樣數(shù)學(xué)問(wèn)題比目前全球最快的超級(jí)計(jì)算機(jī)快一億億倍,在研制量子計(jì)算機(jī)之路上邁出重要一步。中國(guó)光量子計(jì)算機(jī)最新進(jìn)展量子計(jì)算是后摩爾時(shí)代的一種新的計(jì)算范式,它在原理上具有超快的并行計(jì)算能力,可望通過(guò)特定量子算法在一些具有重大社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的問(wèn)題方面,相比經(jīng)典計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)別的加速。因而,研制量子計(jì)算機(jī)是當(dāng)前世界科技前沿的最大挑戰(zhàn)之一。為此,國(guó)際學(xué)術(shù)界制定了三步走的發(fā)展路線。其中,第一步是實(shí)現(xiàn)“量子計(jì)算優(yōu)越性”,即通過(guò)對(duì)近百個(gè)量子比特的高精度量子調(diào)控,對(duì)特定問(wèn)題的求解展現(xiàn)超級(jí)計(jì)算機(jī)無(wú)法比擬的算力。同時(shí),在此過(guò)程中,發(fā)展出可擴(kuò)展的量子調(diào)控技術(shù),為具備容錯(cuò)能力的通用量子計(jì)算機(jī)的研制提供技術(shù)基礎(chǔ)。基于光子的玻色取樣和基于超導(dǎo)比特的隨機(jī)線路取樣是實(shí)驗(yàn)展示量子計(jì)算優(yōu)越性的兩個(gè)重要方案。潘建偉團(tuán)隊(duì)一直在光量子信息處理方面處于國(guó)際領(lǐng)先水平。2017年,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了世界首臺(tái)超越早期經(jīng)典計(jì)算機(jī)(ENIAC)的光量子計(jì)算原型機(jī)。2019年,該團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了20光子輸入60模式干涉線路的玻色取樣,輸出復(fù)雜度相當(dāng)于48個(gè)量子比特的希爾伯特態(tài)空間,逼近了量子計(jì)算優(yōu)越性 。此后,研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)自主研制同時(shí)具備高效率、高全同性、極高亮度和大規(guī)模擴(kuò)展能力的量子光源,同時(shí)滿足相位穩(wěn)定、全連通隨機(jī)矩陣、波包重合度優(yōu)于99.5%、通過(guò)率優(yōu)于98%的100模式干涉線路,相對(duì)光程10的負(fù)9次方以內(nèi)的鎖相精度,高效率100通道超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器。2020年12月4日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)宣布該校潘建偉等人成功構(gòu)建76個(gè)光子的量子計(jì)算原型機(jī)“九章”。這一突破使我國(guó)成為全球第二個(gè)(第一個(gè)為谷歌的Sycamore)實(shí)現(xiàn)“量子優(yōu)越性”(國(guó)外稱“量子霸權(quán)”)的國(guó)家。2023年6月,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)發(fā)布消息稱,由潘建偉、陸朝陽(yáng)、劉乃樂(lè)等組成的研究團(tuán)隊(duì),基于“九章”光量子計(jì)算原型機(jī)完成了對(duì)“稠密子圖”和“Max-Haf”兩類圖論問(wèn)題的求解,比全球最快的超級(jí)計(jì)算機(jī)使用當(dāng)前最優(yōu)經(jīng)典算法,精確模擬同一實(shí)驗(yàn)的速度快了約1.8億倍。九章開發(fā)團(tuán)隊(duì)聲稱當(dāng)求解5000萬(wàn)個(gè)樣本的高斯玻色取樣時(shí),“九章”需200秒,而截至2020年世界最快的超級(jí)計(jì)算機(jī)“富岳”需6億年;當(dāng)求解100億個(gè)樣本時(shí),九章需10小時(shí),而富岳需1200億年。等效來(lái)看,“九章”的計(jì)算速度比谷歌的超導(dǎo)量子比特計(jì)算機(jī)“懸鈴木”快100億倍,并彌補(bǔ)了“懸鈴木”依賴樣本數(shù)量的技術(shù)漏洞。2021年10月26日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)中科院量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院潘建偉、陸朝陽(yáng)、劉乃樂(lè)等組成的研究團(tuán)隊(duì)與中科院上海微系統(tǒng)所、國(guó)家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心合作,發(fā)展了量子光源受激放大的理論和實(shí)驗(yàn)方法,構(gòu)建了113個(gè)光子144模式的量子計(jì)算原型機(jī)“九章二號(hào)”,并實(shí)現(xiàn)了相位可編程功能,完成了對(duì)用于演示“量子計(jì)算優(yōu)越性”的高斯玻色取樣任務(wù)的快速求解。根據(jù)現(xiàn)已正式發(fā)表的最優(yōu)經(jīng)典算法理論,“九章二號(hào)”處理高斯玻色取樣的速度比目前最快的超級(jí)計(jì)算機(jī)快10的24次方倍(億億億倍)。如今,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)團(tuán)隊(duì)又成功構(gòu)建了255個(gè)光子的量子計(jì)算原型機(jī)“九章三號(hào)”。據(jù)介紹,科研人員設(shè)計(jì)時(shí)空解復(fù)用的光子探測(cè)新方法,構(gòu)建高保真度的準(zhǔn)光子數(shù)可分辨探測(cè)器,提升了光子操縱水平和量子計(jì)算復(fù)雜度。根據(jù)公開正式發(fā)表的最優(yōu)經(jīng)典精確采樣算法,“九章三號(hào)”處理高斯玻色取樣的速度比上一代“九章二號(hào)”提升一百萬(wàn)倍?!熬耪氯?hào)”在百萬(wàn)分之一秒時(shí)間內(nèi)所處理的最高復(fù)雜度的樣本,需要當(dāng)前最強(qiáng)的超級(jí)計(jì)算機(jī)“前沿”花費(fèi)超過(guò)二百億年的時(shí)間。這一成果進(jìn)一步鞏固了我國(guó)在光量子計(jì)算領(lǐng)域的國(guó)際領(lǐng)先地位。量子計(jì)算機(jī)發(fā)展歷程量子計(jì)算(quantum computation)的概念最早由阿崗國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的P. Benioff于80年代初期提出,他提出二能階的量子系統(tǒng)可以用來(lái)仿真數(shù)字計(jì)算;稍后費(fèi)曼也對(duì)這個(gè)問(wèn)題產(chǎn)生興趣而著手研究,并在1981年于麻省理工學(xué)院舉行的First Conference on Physics of Computation演講中,勾勒出以量子現(xiàn)象實(shí)現(xiàn)計(jì)算的愿景。1985年,牛津大學(xué)的D. Deutsch提出量子圖靈機(jī)(quantum Turing machine)的概念,量子計(jì)算才開始具備了數(shù)學(xué)的基本型式。然而上述的量子計(jì)算研究多半局限于探討計(jì)算的物理本質(zhì),還停留在相當(dāng)抽象的層次,尚未進(jìn)一步跨入發(fā)展算法的階段。1994年,貝爾實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用數(shù)學(xué)家P. Shor指出,相對(duì)于傳統(tǒng)電子計(jì)算器,利用量子計(jì)算可以在更短的時(shí)間內(nèi)將一個(gè)很大的整數(shù)分解成質(zhì)因子的乘積。這個(gè)結(jié)論開啟量子計(jì)算的一個(gè)新階段:有別于傳統(tǒng)計(jì)算法則的量子算法(quantum algorithm)確實(shí)有其實(shí)用性。自此之后,新的量子算法陸續(xù)的被提出來(lái),而物理學(xué)家接下來(lái)所面臨的重要的課題之一,就是如何去建造一部真正的量子計(jì)算器,來(lái)執(zhí)行這些量子算法。許多量子系統(tǒng)都曾被點(diǎn)名做為量子計(jì)算器的基礎(chǔ)架構(gòu),例如光子的偏振(photon polarization)、腔量子電動(dòng)力學(xué)(cavity quantum electrodynamics,CQED)、離子阱(ion trap)以及核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)等等。截止到2017年,考慮到系統(tǒng)的可擴(kuò)展性和操控精度等因素,離子阱與超導(dǎo)系統(tǒng)走在了其它物理系統(tǒng)的前面。2019年8月,中國(guó)量子計(jì)算研究獲重要進(jìn)展,中科院院士、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授潘建偉與陸朝陽(yáng)、霍永恒等人領(lǐng)銜,和多位國(guó)內(nèi)及德國(guó)、丹麥學(xué)者合作,在國(guó)際上首次提出一種新型理論方案,在窄帶和寬帶兩種微腔上成功實(shí)現(xiàn)了確定性偏振、高純度、高全同性和高效率的單光子源,為光學(xué)量子計(jì)算機(jī)超越經(jīng)典計(jì)算機(jī)奠定了重要的科學(xué)基礎(chǔ)。2021年10月,中科院量子信息與量子科技創(chuàng)新研究院科研團(tuán)隊(duì)在超導(dǎo)量子和光量子兩種系統(tǒng)的量子計(jì)算方面取得重要進(jìn)展,中國(guó)科大團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步成功研制了113光子的可相位編程的“九章二號(hào)”和56比特的“祖沖之二號(hào)”量子計(jì)算原型機(jī),使我國(guó)成為唯一在光學(xué)和超導(dǎo)兩種技術(shù)路線都達(dá)到了“量子計(jì)算優(yōu)越性”的國(guó)家。如今,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉、陸朝陽(yáng)等組成的研究團(tuán)隊(duì)與中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、國(guó)家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心合作成功構(gòu)建的255個(gè)光子的“九章三號(hào)”量子計(jì)算原型機(jī),無(wú)疑讓全球量子計(jì)算領(lǐng)域又向前邁進(jìn)一大步。小結(jié)量子計(jì)算是指一種新型計(jì)算模式,從計(jì)算效率來(lái)看,由于量子力學(xué)疊加性的存在,某些已知的量子算法在處理問(wèn)題時(shí)速度要比傳統(tǒng)的通用計(jì)算機(jī)快很多。在光量子計(jì)算領(lǐng)域,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉團(tuán)隊(duì)先后構(gòu)建了光量子原型機(jī)“九章”、“九章二號(hào)”、“九章三號(hào)”,不斷刷新光量子信息技術(shù)世界紀(jì)錄,鞏固我國(guó)在光量子計(jì)算領(lǐng)域的國(guó)際領(lǐng)先地位。
中國(guó)光量子計(jì)算機(jī)最新進(jìn)展
量子計(jì)算機(jī)發(fā)展歷程
小結(jié)
—AMD加強(qiáng)廣受好評(píng)的第三代EPYC CPU產(chǎn)品組合,為支持主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)器提供性能和能效——包括Cisco、Dell Technologies、Gigabyte、HPE、Lenovo和Supermicro在內(nèi)的業(yè)界領(lǐng)先OEM廠商均展示了基于第三代AMD EPYC CPU的解決方案—近日,AMD宣布擴(kuò)展其第三代AMD EPYC處理器家族并推出6款全新產(chǎn)品,以通過(guò)具備魯棒性的數(shù)據(jù)中心CPU套件滿足那些希望充分利用現(xiàn)有平臺(tái)經(jīng)濟(jì)效益的企業(yè)完成通用IT計(jì)算和主流計(jì)算的需求。完整的第三代AMD EPYC CPU家族是對(duì)最新第四代AMD EPYC處理器領(lǐng)先性能和效率的補(bǔ)充,具備令人印象深刻的性價(jià)比、現(xiàn)代安全功能和能效,適用于對(duì)技術(shù)要求較低的關(guān)鍵業(yè)務(wù)工作負(fù)載。對(duì)于那些尋求主流性能的IT決策者而言,對(duì)AI和高性能計(jì)算的競(jìng)備賽正在形成技術(shù)差距。為了滿足中端市場(chǎng)和渠道對(duì)廣泛部署、高性價(jià)比和成熟主流解決方案日益增長(zhǎng)的需求,AMD正在擴(kuò)展其第三代EPYC CPU產(chǎn)品從而為關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用提供卓越的價(jià)值、性能、性價(jià)比和安全功能。第三代AMD EPYC CPU產(chǎn)品組合支持一系列可廣泛部署的企業(yè)服務(wù)器解決方案,同時(shí)得到了眾多渠道銷售和包括Cisco、Dell Technologies、Gigabyte、HPE、Lenovo和Supermicro在內(nèi)的OEM廠商的支持。AMD 高級(jí)副總裁服務(wù)器事業(yè)部總經(jīng)理Dan McNamara表示:“如今,那些仍在使用較老舊的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的CIO和IT決策者們需要一個(gè)直接、無(wú)縫,且可快速升級(jí)的途徑,以滿足他們對(duì)下一代技術(shù)的需求。我們借此機(jī)會(huì)為我們的客戶提供更多選擇,將EPYC的領(lǐng)先性能和效率帶至那些對(duì)技術(shù)需求較低的關(guān)鍵業(yè)務(wù)工作負(fù)載中。基于第三代AMD EPYC CPU的服務(wù)器在廣泛部署、成本效益和成熟的主流技術(shù)上提供了令人印象深刻的性價(jià)比?!钡谌鶤MD EPYC CPU采用“Zen 3”核心架構(gòu),可為業(yè)界領(lǐng)先的企業(yè)、云服務(wù)提供商、政府和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)所使用的高性能解決方案提供動(dòng)力。Emirates NBD銀行日前部署了第三代AMD EPYC CPU以提高性能,整合關(guān)鍵業(yè)務(wù)工作負(fù)載并為其客戶帶來(lái)更加簡(jiǎn)便的私有云基礎(chǔ)設(shè)施。此外,MonetaGO利用由AMD EPYC CPU助力的Google Cloud機(jī)密計(jì)算技術(shù)來(lái)協(xié)助防止金融詐騙,為客戶帶來(lái)更安全、更便捷的金融服務(wù)。廣泛的生態(tài)系統(tǒng)支持多個(gè)值得信賴的合作伙伴也發(fā)布了多款基于第三代EPYC家族CPU的系統(tǒng)。這些系統(tǒng)具備更高性價(jià)比,可提供現(xiàn)代安全功能,并在更具吸引力的價(jià)格基礎(chǔ)上帶來(lái)令人印象深刻的能效。Cisco高級(jí)副總裁兼 Compute總經(jīng)理Jeremy Foster表示:“基于Cisco與AMD的長(zhǎng)期合作關(guān)系,和我們對(duì)提供世界級(jí)UCS機(jī)架服務(wù)器的承諾,以及未來(lái)即將推出的基于EPYC的刀片服務(wù)器,這對(duì)我們能夠持續(xù)滿足客戶對(duì)數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的需求很有幫助。采用第三代AMD EPYC處理器的Cisco UCS服務(wù)器提供了性能、可持續(xù)性和效率的獨(dú)特組合,幫助我們的客戶能夠大規(guī)模運(yùn)行任何工作負(fù)載,并在向下一代技術(shù)過(guò)渡的過(guò)程中優(yōu)化其IT基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值?!盙iga Computing銷售副總裁Vincent Wang說(shuō):“GIGABYTE自2016年以來(lái)便與AMD保持著密切的合作伙伴關(guān)系,并共同經(jīng)歷了EPYC CPU的整個(gè)進(jìn)化過(guò)成。我們?yōu)锳I和高性能計(jì)算、云,以及邊緣計(jì)算打造了各種令人難以置信的系統(tǒng)。GIGABYTE很高興看到EPYC處理器不僅能夠使用DDR5和PCIe 5提供業(yè)界領(lǐng)先的性能,也能憑借DDR4和PCIe 4帶來(lái)兼具成本和能效的選項(xiàng)。得益于此,我們希望能為各個(gè)市場(chǎng)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案?!盠enovo基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團(tuán)副總裁、服務(wù)器和存儲(chǔ)部門總經(jīng)理Kamran Amini認(rèn)為:“結(jié)合Lenovo ThinkSystem服務(wù)器業(yè)界領(lǐng)先的可靠性和第三代AMD EPYC CPU,我們正在為那些想要為其企業(yè)應(yīng)用尋求高效、高性價(jià)比的服務(wù)器的客戶帶來(lái)更高價(jià)值。在我們攜手共進(jìn)以實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型的同時(shí),這些產(chǎn)品為我們的全球渠道合作伙伴也提供了更合理的選擇和價(jià)值?!钡谌鶤MD EPYC處理器產(chǎn)品系列可提供強(qiáng)大的性能,支持多達(dá)8通道高速DDR4內(nèi)存和高達(dá)128條高吞吐量PCIe 4,可幫助客戶擴(kuò)大其IT基礎(chǔ)設(shè)施投資的價(jià)值。目前,第三代AMD EPYC處理器全線產(chǎn)品均已上市,并與現(xiàn)有基于AMD EPYC 7003系列CPU的系統(tǒng)完全兼容,可實(shí)現(xiàn)無(wú)縫升級(jí)。
SGM8544C是一款四路、低成本的電壓反饋放大器。該設(shè)備可以在2.1V到5.5V的單電源范圍內(nèi)工作,而每個(gè)放大器只消耗46μA的靜態(tài)電流。它提供具有寬輸入共模電壓范圍和軌對(duì)軌輸出電壓擺動(dòng)的軌對(duì)軌輸入。這一特性使SGM8544C適合于緩沖ASIC。SGM8544C提供1.1MHz的增益帶寬乘積和0.5pA的超低輸入偏置電流。它非常適合壓電傳感器、積分器和光電二極管放大器。SGM8544C設(shè)計(jì)用于廣泛的應(yīng)用,如電池供電的儀表、安全監(jiān)測(cè)、便攜式系統(tǒng)和低功率系統(tǒng)中的傳感器接口電路。SGM8544C采用綠色TSSOP-14封裝。它是在擴(kuò)展的工業(yè)溫度范圍(-40℃至+125℃)內(nèi)指定的。特征低成本輸入偏移電壓:0.8mV(TYP)超低輸入偏置電流:0.5pA單位增益穩(wěn)定增益帶寬乘積:1.1MHz軌對(duì)軌輸入和輸出電源電壓范圍:2.1V至5.5V輸入電壓范圍:-0.1V至5.6V,VS=5.5V低電源電流:46μA/放大器-40℃至+125℃工作溫度范圍提供綠色TSSOP-14包裝應(yīng)用ASIC輸入或輸出放大器壓電換能器放大器電池供電設(shè)備便攜式設(shè)備傳感器接口醫(yī)療器械移動(dòng)通信音頻輸出煙霧偵檢器筆記本電腦PCMCIA卡移動(dòng)電話引腳
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