IQM Quantum meldet Benchmarks für 20-Qubit-System – High-Performance-Computing-Nachrichtenanalyse | insideHPC

IQM Quantum meldet Benchmarks für 20-Qubit-System – Nachrichtenanalyse zum Hochleistungsrechnen | insideHPC

IQM Quantum meldet Benchmarks für 20-Qubit-System – High-Performance-Computing-Nachrichtenanalyse | insideHPC PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Espoo, Finnland, 20th Februar 2024 - IQM Quantencomputer  gab bekannt, dass es seine neuesten Benchmarks erreicht hat, die auf seinem 20-Qubit-Quantencomputer gemessen wurden. 

 Zu den von IQM erzielten Benchmarks auf Systemebene zählen: 

  • Quantenvolumen (QV) von 2^5=32 
  • Circuit Layer Operations Per Second (CLOPS) von 2600 
  • 20-Qubit-GHZ-Zustand mit einer Genauigkeit von mehr als 0.5  
  • Q-Score von 11 

Das Quantenvolumen (QV) ist ein Maßstab, der Skalierung (Anzahl der Qubits) und Qualität (Gatetreue) in einer Zahl zusammenfasst. Es misst den größten „quadratischen“ Zufallsschaltkreis, den wir erfolgreich berechnen können, und um die Metrik zu verbessern, müssen wir gleichzeitig über genügend Qubits verfügen und unsere Gate-Treue verbessern. Circuit Layer Operations Per Second (CLOPS) basiert auf den gleichen Zufallsschaltungen wie QV, misst jedoch die Durchsatzgeschwindigkeit des Quantencomputers.  

Der GHZ-Zustand ist ein verschränkter Zustand vieler Qubits. Die Erzeugung großräumiger Verschränkungen ist eine der grundlegenden Aufgaben, die ein Quantencomputer erfüllen muss, um klassische Computer zu schlagen. Wenn die GHZ-Zustandstreue größer als 0.5 ist, „können wir sicher sein, dass im System eine echte Multiqubit-Verschränkung vorhanden war.“ Der Q-Score hingegen misst direkt die Leistung des Quantencomputers bei Max-Cut, einer echten kombinatorischen Optimierungsaufgabe, und gibt an, bis zu welchem ​​Maßstab das Problem mit dem Quantencomputer gelöst werden kann. Im Mittelpunkt der Quantencomputertechnologie stehe die Herausforderung, Qualität und Skalierbarkeit auf Systemebene zu erreichen, so das Unternehmen. Die jüngsten Fortschritte wurden durch die Zusammenführung wichtiger Technologiebausteine ​​erreicht, darunter die Quantum Processing Units (QPUs), die auf dem Quantenchip von IQM hergestellt werden Fertigungsstätte als Kern.  

Der Chip basiert auf IQMs abstimmbares Kopplerkonzept Dies ermöglicht eine schnelle Gate-Geschwindigkeit von zwei Qubits und eine Wiedergabetreue auf dem neuesten Stand der Technik. Der 20-Qubit-Prozessor ist in die selbst entwickelte, hochwertige Steuerelektronik integriert und weist eine mittlere Zwei-Qubit-(CZ)-Gate-Wiedergabetreue von 99.51 % über 30 Qubit-Paare auf, wobei die maximale Wiedergabetreue über ein einzelnes Paar bis zu 99.8 % erreicht .

Der Leiter für Technik und Entwicklung bei IQM Quantum Computers, Dr. Juha Hassel, kommentierte den Erfolg wie folgt: „Dies ist ein klarer Beweis für die Funktionalität und Qualität unserer Technologie und legt den Grundstein für unsere Mission, Quantencomputer für die Zukunft zu bauen.“ -ein Mensch zu sein, der unseren Kunden einen Mehrwert bieten kann.“  

Er erklärte, dass das Ziel von IQMDie technische Roadmap von ist eine höhere Systemleistung und Skalierbarkeit. „Wir arbeiten bereits mit Prototypsystemen mit bis zu 150 Qubits, und die Erkenntnisse aus den kleineren Systemen liefern eine wertvolle Validierung der grundlegenden Technologieentscheidungen. Wir möchten, dass unsere Endbenutzer über ein System verfügen, das eine hohe Leistung liefert, um maximalen Nutzen zu bieten“, fügte er hinzu. 

Er kam zu dem Schluss, dass sich diese Leistungssteigerungen beschleunigen werden, da die Quantentechnologie sowohl von öffentlichen als auch von privaten Investoren Interesse und Investitionen erhält. 

Zeitstempel:

Mehr von Innerhalb HPC