北京時(shí)間6月13日消息(余予)近日,HPCwire展示了其對(duì)IBM研究員兼Quantum副總裁Jay Gambetta以及HPCwire 2022值得關(guān)注的人物的采訪。很少有公司像IBM那樣處理復(fù)雜的量子計(jì)算領(lǐng)域的許多部分。從硬件、軟件、中間件、教育軟件和用例探索,IBM在所有這些領(lǐng)域都取得了令人矚目的成就。最近,IBM公布了其路線圖的擴(kuò)展,要求提供一個(gè)新的1386量子比特處理器- Kookaburra - 并在2025年之前提供一個(gè)使用三個(gè)連接的Kookaburra處理器構(gòu)建的4158量子比特系統(tǒng)。Gambetta分享了他對(duì)擴(kuò)大量子計(jì)算機(jī)所需步驟的看法以及IBM如何努力支持?jǐn)U展的軟件開發(fā)人員社區(qū)。
以下為Q&A實(shí)錄:
Q:您說過2023年將是我們獲得更廣泛的量子優(yōu)勢(shì)的一年。您能否詳細(xì)說明一下這個(gè)想法,并提供一些您認(rèn)為將在2023年開始在生產(chǎn)環(huán)境中的量子計(jì)算機(jī)上運(yùn)行的應(yīng)用程序示例?此外,這些早期的量子應(yīng)用程序的性能會(huì)比經(jīng)典應(yīng)用程序好多少?
我們的目標(biāo)是盡快實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)勢(shì)。我不喜歡過于關(guān)注特定項(xiàng)目的日期而不考慮整個(gè)路線圖以使其成為可能。為了實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)勢(shì),我們既需要提高處理器的性能,又需要更好地理解如何處理錯(cuò)誤,并對(duì)量子計(jì)算機(jī)進(jìn)行編程。
從性能說起,主要通過三個(gè)指標(biāo)衡量:規(guī)模、質(zhì)量和速度。規(guī)模是處理器中可操作的量子比特的數(shù)量,我們已經(jīng)制定了在2023年實(shí)現(xiàn)1121個(gè)量子比特的路線圖。我們目前正在更新路線圖,以包括模塊化,以展示通往更大規(guī)模的道路;質(zhì)量是衡量量子處理器運(yùn)行量子電路的好壞的指標(biāo),我們已經(jīng)證明,按照量子體積的衡量,質(zhì)量每年至少可以翻一番;速度是關(guān)于量子電路可以在我們的機(jī)器上運(yùn)行多快的速度,去年我們的速度提高了120倍,我們預(yù)計(jì)今年通過CLOPS衡量的速度會(huì)再提高10倍。只有提高性能,我們才有機(jī)會(huì)獲得量子優(yōu)勢(shì)。
實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)勢(shì)的第二點(diǎn)是對(duì)這些機(jī)器進(jìn)行編程。量子計(jì)算機(jī)中存在一些人為區(qū)分,即容錯(cuò)量子計(jì)算機(jī) (FTQC) 或嘈雜中型量子 (NISQ)。我個(gè)人盡量遠(yuǎn)離標(biāo)簽,回到計(jì)算的意義。為了實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)勢(shì),我們需要運(yùn)行沒有任何有效經(jīng)典方法來模擬的量子電路,以及使用這些電路的應(yīng)用程序,這些電路可以為我們提供一個(gè)更便宜、更快或更準(zhǔn)確的解決方案,而不是僅使用“唯一”經(jīng)典方法。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,我們將需要糾錯(cuò)和容錯(cuò),但是量子優(yōu)勢(shì)的第一個(gè)例子將通過使用錯(cuò)誤緩解和智能方法將問題分解成更小的部分來實(shí)現(xiàn),我們稱之為電路編織。錯(cuò)誤緩解是我們?cè)?017年提出的一種方法,從那時(shí)起,該領(lǐng)域已經(jīng)開發(fā)了擴(kuò)展和想法,使其可以在更大的系統(tǒng)上運(yùn)行,最近開始將錯(cuò)誤緩解和糾錯(cuò)聯(lián)系在一起。電路編織是一種想法,我們可以將一個(gè)大問題分解成更小的量子問題,然后使用經(jīng)典方法將這些部分重新組合在一起以解決更大的問題,例如糾纏鍛造、電路切割和電路嵌入。如果你問錯(cuò)誤緩解和電路編織的共同點(diǎn)是什么,那就是量子計(jì)算和經(jīng)典計(jì)算需要協(xié)同工作。為此,我們需要開發(fā)一種新的量子計(jì)算機(jī)編程方法。2016年,當(dāng)我們第一次將量子計(jì)算機(jī)放到云端時(shí),API是一個(gè)簡(jiǎn)單的電路API;從那時(shí)起,我們開發(fā)了Qiskit Runtime,這是一個(gè)API,允許用戶建立運(yùn)行時(shí)環(huán)境,允許簡(jiǎn)單的量子程序以快速的速率運(yùn)行量子電路。接下來是Quantum Serverless,一種新的編程方法,允許開發(fā)人員或研究人員靈活地組合各種計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,例如量子處理器、CPU、GPU,甚至是其他專門構(gòu)建的經(jīng)典加速器。通過這項(xiàng)創(chuàng)新,開發(fā)人員或研究人員無需擔(dān)心特定類型的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,可以專注于使用電路編織或錯(cuò)誤緩解的代碼和程序應(yīng)用程序。只有這樣,我們才能擁有在不久的將來實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)勢(shì)的工具。
最后,如果我必須猜測(cè)哪些應(yīng)用將展示出量子優(yōu)勢(shì),那很可能是模擬量子力學(xué)(化學(xué)、材料科學(xué)或高能物理)的問題,或者是處理經(jīng)典計(jì)算機(jī)難以找到答案的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的問題(機(jī)器學(xué)習(xí)、排名)。
Q:2021年底,Eagle QPU打破了100量子比特的障礙,這是一個(gè)令人印象深刻的進(jìn)步。IBM的既定目標(biāo)是將433量子比特的QPU Osprey推向市場(chǎng),這似乎至少是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。Osprey需要哪些重大硬件改進(jìn)?另外,也許您可以談?wù)勏嚓P(guān)的量子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和控制電路的進(jìn)步,他們也會(huì)很重要?
在保持處理器性能的同時(shí)擴(kuò)展量子處理器始終是量子硬件面臨的最大挑戰(zhàn)——對(duì)于任何硬件,不僅是超導(dǎo)量子比特。我們開發(fā)了一種稱為敏捷硬件開發(fā)的程序。我們的系統(tǒng)是我們的核心系統(tǒng)和探索性系統(tǒng)。核心系統(tǒng)是我們經(jīng)過反復(fù)迭代嚴(yán)格認(rèn)證的,相信我們可以提供高性能和高可靠性的系統(tǒng);探索性系統(tǒng)是我們專注于一些特定的新功能來推動(dòng)和提高性能的地方。因?yàn)槲覀兿MM快為我們的客戶帶來最新的功能,所以我們提供兩種類型的系統(tǒng)。截至今天,F(xiàn)alcon R5是我們的核心系統(tǒng),我們正在努力讓Eagle成為我們的下一個(gè)核心系統(tǒng)。我們所做的一些新功能包括一個(gè)新的處理器,以提高一致性(例如,F(xiàn)alcon R8/Hummingbird R3的一致性時(shí)間是以前Falcon/Hummingbird的兩倍多),一個(gè)具有更快門的新架構(gòu)(Falcon R10),速度更快讀數(shù)以獲得更好的CLOPS(Falcon R5),以及最后增加量子比特的數(shù)量以推動(dòng)規(guī)模(Eagle和Osprey)。
在Osprey中,我們繼續(xù)進(jìn)行許多使Eagle成為可能的類似設(shè)備封裝進(jìn)步(多級(jí)布線和基板通孔),但我們必須設(shè)計(jì)新的信號(hào)傳輸類型,以提高I/O的工作密度,從而控制處理器的低溫溫度。與此同時(shí),我們必須繼續(xù)擴(kuò)大控制電子設(shè)備的規(guī)模??刂齐娮釉O(shè)備在穩(wěn)定性和噪聲等領(lǐng)域的性能可能是一個(gè)相當(dāng)大的規(guī)模問題,因此我們必須開發(fā)新的想法來提供適當(dāng)?shù)氖芸丨h(huán)境以有效運(yùn)行。此外,如果我們的目標(biāo)是未來系統(tǒng)的數(shù)百萬個(gè)量子比特,那么電子設(shè)備的成本是擴(kuò)展的一個(gè)重要因素。因此,通過使電子部件模塊化、簡(jiǎn)化微波電路以及優(yōu)化互連,我們預(yù)計(jì)能夠?yàn)橄馩sprey這樣的大型處理器生產(chǎn)出具有低噪聲和高穩(wěn)定性的可擴(kuò)展控制電子系統(tǒng)。
此外,Osprey將成為我們引入IBM Quantum System 2的一部分,提供模塊化的量子硬件系統(tǒng)架構(gòu),可簡(jiǎn)化未來的擴(kuò)展并為量子數(shù)據(jù)中心奠定基礎(chǔ)。
Q:在開發(fā)能夠向潛在用戶和開發(fā)人員社區(qū)隱藏量子計(jì)算復(fù)雜性的工具方面,我們付出了巨大的努力。該領(lǐng)域發(fā)生的關(guān)鍵進(jìn)展是什么?您是否設(shè)想有這樣一個(gè)時(shí)代,主流HPC應(yīng)用程序(例如 AMBER/GROMACS(分子mod/sim))和數(shù)學(xué)應(yīng)用程序(例如MATLAB/Mathematica)將簡(jiǎn)單地嵌入量子API,以便用戶可以簡(jiǎn)單地選擇一個(gè)量子選項(xiàng)?
我們的理念是量子計(jì)算的無差別開發(fā)。為了使量子計(jì)算成為現(xiàn)實(shí),我們需要為三種不同類型的開發(fā)人員制作工具。內(nèi)核、算法和模型。內(nèi)核開發(fā)人員在量子設(shè)備級(jí)別工作并改進(jìn)在量子硬件上運(yùn)行的量子電路。這包括更好的脈沖設(shè)計(jì)、編譯器、動(dòng)態(tài)去耦、錯(cuò)誤緩解和最終的量子糾錯(cuò)。我們將OpenQASM設(shè)計(jì)為該開發(fā)人員的中間表示語言,該開發(fā)人員將構(gòu)建原始Qiskit Runtime程序供下一層開發(fā)人員使用。第二個(gè)是算法開發(fā)人員,他們致力于提高量子計(jì)算的核心能力,利用量子和經(jīng)典計(jì)算算法并構(gòu)建軟件庫。我相信量子無服務(wù)器將成為簡(jiǎn)化該開發(fā)人員工作的工具,并允許該開發(fā)人員同時(shí)使用HPC和量子來構(gòu)建API和庫以供下一層使用。第三個(gè)是模型開發(fā)人員,他們使用已經(jīng)內(nèi)置的庫、函數(shù)和高級(jí)HPC應(yīng)用程序開發(fā)量子應(yīng)用程序。模型開發(fā)人員是使用量子計(jì)算解決問題的領(lǐng)域?qū)<?。模型開發(fā)人員將是大多數(shù)的量子計(jì)算用戶,如果做得正確,他們不需要知道如何在量子電路級(jí)別進(jìn)行編程來完成他們的工作。如果量子計(jì)算變得有用,那么應(yīng)該無差別地提供量子服務(wù)。我可以想象嵌入在我們?nèi)粘S?jì)算應(yīng)用程序模塊(例如MATLAB或AMBER)中的量子API,其中可以在單個(gè)計(jì)算環(huán)境中對(duì)經(jīng)典和量子計(jì)算解決方案進(jìn)行編程。
Q:您認(rèn)為HPC將走向何方?您發(fā)現(xiàn)哪些趨勢(shì)——尤其是新興趨勢(shì)——最引人注目?有什么是您擔(dān)心的嗎?
我的觀點(diǎn)很簡(jiǎn)單,計(jì)算對(duì)于科學(xué)和商業(yè)的進(jìn)步至關(guān)重要,而高性能計(jì)算是我們使用的工具。從硬件來看,我認(rèn)為我們已經(jīng)擁有以CPU為中心的超級(jí)計(jì)算機(jī),今天我們看到以人工智能為中心的超級(jí)計(jì)算機(jī)出現(xiàn),我預(yù)測(cè),未來我們將擁有以量子為中心的超級(jí)計(jì)算機(jī)。HPC無服務(wù)器的趨勢(shì)非常符合量子的發(fā)展方向,如果我們能夠使量子無服務(wù)器成為現(xiàn)實(shí),我認(rèn)為擁有適用于所有工作負(fù)載的加速器的超級(jí)計(jì)算機(jī)是我們推動(dòng)科學(xué)和技術(shù)向前發(fā)展所需的工具。
我認(rèn)為隨著我們開始了解基于邊緣的工作負(fù)載的通信和存儲(chǔ)之間的交叉點(diǎn),這可以讓我們走得更遠(yuǎn)。我們是否需要量子版本的邊緣和/或分布式以量子為中心的超級(jí)計(jì)算機(jī)?我認(rèn)為答案是肯定的,但這意味著我們需要了解量子網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和存儲(chǔ)如何在我們構(gòu)建更大、更強(qiáng)大的機(jī)器時(shí)協(xié)同工作。這只能通過充滿活力和活躍的量子研究人員和開發(fā)人員社區(qū)來完成。
Q:在專業(yè)領(lǐng)域之外,您能告訴我們關(guān)于您自己的什么——家庭故事、獨(dú)特的愛好、最喜歡的地方等等?您有使您的同事可能會(huì)感到驚訝的地方嗎?
我在澳大利亞昆士蘭長(zhǎng)大,經(jīng)常進(jìn)行沖浪和戶外活動(dòng)。從小我就想建造東西,要么成為木匠,要么成為機(jī)械師,但我在大學(xué)里我迷上了科學(xué),總是發(fā)現(xiàn)自己在做我不懂的學(xué)科。為了放松,我不再?zèng)_浪,而是專注于冬天的滑雪板和夏天的皮劃艇。為了好玩,我喜歡修復(fù)房子和建造簡(jiǎn)單的家具。我最近在紐約州北部購買了一座湖邊小屋,所以我花了一些時(shí)間來布置它,讓自己在戶外放松一下。
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