도쿄, 영국 캠브리지 및 콜로라도주 브룸필드, 13년 2023월 XNUMX일 — 양자 컴퓨팅 회사인 Quantinuum은 오늘 논리적 큐비트를 사용하여 양자 프로세서에 내결함성 알고리즘을 구현하여 화학 분자를 시뮬레이션하는 최초의 회사가 되었다고 발표했습니다.
화학 시스템의 더 나은 모델링을 통해 분자 발견 속도를 높이기 위해 양자 컴퓨터를 사용하는 이 필수 단계는 상업적 및 경제적 가치를 창출하는 시간을 단축합니다.
일본에서 이끄는 Quantinuum 과학자들은 Quantinuum의 H1 양자 컴퓨터에서 2개의 논리적 큐비트를 사용하여 확률론적 양자 위상 추정이라고 하는 초기 내결함성 장치용 알고리즘을 사용하여 수소 분자(HXNUMX)의 바닥 상태 에너지를 계산했습니다.
오늘날의 "NISQ" 시대 양자 컴퓨터에서 사용할 수 있는 많은 알고리즘이 더 큰 문제로 확장되지 않는다는 것은 이미 알려져 있습니다. 논리적 큐비트를 사용하여 이 실험에 사용된 위상 추정 기술은 확장 가능성이 더 높지만 소음으로 인해 고장이 나기 쉬운 매우 복잡한 회로가 필요하기 때문에 오늘날의 양자 컴퓨터에서 구현하기가 어렵습니다.
라즈 하즈라 CEO 양자, 말했다: “오늘의 발표는 양자 컴퓨터의 양자 화학에 대한 페이지를 넘기며 초기 내결함성의 시대로 우리를 이동시킵니다. 이 성과는 세계적 수준의 결과를 달성할 수 있는 능력을 지속적으로 입증하는 Quantinuum의 하드웨어 및 소프트웨어 팀의 헌신에 대한 증거입니다. InQuanto 화학 플랫폼이 제공하는 진정으로 세계 최고의 알고리즘, 방법 및 오류 처리 기술과 함께 고충실도 게이트 작업, 전체 연결 및 조건부 논리를 결합하는 H1 양자 컴퓨터 덕분에 가능했습니다.”
과학 프리프린트 논문에서, "양자 오류 감지를 통한 베이지안 양자 위상 추정 시연", Kentaro Yamamoto 박사가 이끄는 과학자 팀은 H-시리즈 양자 하드웨어*용으로 설계된 새로 개발된 오류 감지 코드로 달성한 논리적 큐비트를 만들고 사용하여 이 문제를 극복했다고 보고합니다. 이 코드는 계산 프로세스 중에 오류를 생성한 큐비트를 감지한 경우 계산을 즉시 폐기하여 양자 리소스를 절약했습니다.
H-시리즈 하드웨어의 낮은 노이즈와 Quantinuum 소프트웨어 InQuanto의 기능을 결합했을 때 연구원들은 처음으로 이러한 복잡한 회로를 실행하여 오류 감지 코드 없이 달성한 것보다 더 정확한 시뮬레이션 결과를 생성할 수 있었습니다. 오류 감지 기능이 있는 논리적 큐비트를 만들고 사용하는 것은 다양한 형태의 "노이즈"로부터 양자 컴퓨터를 실시간으로 보호하는 고급 오류 수정을 위한 전제 조건입니다.
Quantinuum의 선임 연구원인 Kentaro Yamamoto 박사는 “수소 분자를 시뮬레이션하고 논리적 큐비트에서 초기 내결함성 알고리즘으로 이러한 좋은 결과를 얻는 것은 훌륭한 실험 결과이며 우리가 얼마나 빨리 발전하고 있는지를 일깨워줍니다. 이 결과는 양자 컴퓨팅 전문가를 위한 새로운 장의 시작을 반영할 수 있습니다. 여기서 우리는 미래의 대규모 양자 컴퓨팅에 궁극적으로 필요할 모든 기술을 사용하여 단기 장치에서 초기 내결함성 알고리즘을 채택하기 시작할 수 있습니다.”
미래의 분자 및 재료 연구에 많은 투자를 하는 의료, 에너지, 자동차 및 제조와 같은 분야의 과학 연구원 및 산업 기업에게 이 시연은 유용한 양자 컴퓨팅에 대한 시간이 점점 더 가까워지고 있음을 의미합니다.
Honeywell이 지원하는 Quantinuum의 System Model H1 양자 컴퓨터에서 실행된 이 시연은 업계를 선도하는 양자 전산 화학 플랫폼인 InQuanto의 향후 버전에 통합되어 산업체와 학술 연구원이 초기 결함의 사용을 탐색할 수 있도록 합니다. 관용 알고리즘은 재료 및 분자 모델링을 위해 양자 컴퓨터에서 실행됩니다.
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- 출처: https://insidehpc.com/2023/07/quantinuum-claims-quantum-first/
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