東京2022年4月8日 /美通社/ -- 富士通近日宣布,已經(jīng)成功開發(fā)出全球最快的量子計(jì)算機(jī)模擬器,并運(yùn)行在富士通 PRIMEHPC FX 700[1]超級(jí)計(jì)算機(jī)集群系統(tǒng)上,能夠處理36量子位的量子電路。該系統(tǒng)配備了與全球最快超級(jí)計(jì)算機(jī)“富岳(Fugaku)”一樣的A64FX[2] CPU。
新開發(fā)的量子模擬器能夠以高速并行的方式運(yùn)行量子模擬器軟件“Qulacs[3]”,其性能約為業(yè)內(nèi)其它主流量子模擬器[4]的兩倍。富士通的新量子模擬器將成為開發(fā)量子計(jì)算應(yīng)用的重要橋梁,使得這些應(yīng)用在未來幾年內(nèi)能夠投入實(shí)際使用。
基于這一里程碑式的突破,從2022年4月1日起,富士通與富士膠片公司[5](以下簡(jiǎn)稱富士膠片)將圍繞量子計(jì)算在材料科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用展開聯(lián)合研究。
展望未來,富士通將進(jìn)一步加快量子計(jì)算機(jī)開發(fā)的步伐,力爭(zhēng)在2022年9月前開發(fā)出40量子位模擬器,并與來自金融、藥物研發(fā)等領(lǐng)域的客戶一起展開量子計(jì)算應(yīng)用的聯(lián)合研發(fā)。
富士通首席執(zhí)行官、首席技術(shù)官Vivek Mahajan表示:“我們正站在計(jì)算技術(shù)新時(shí)代的邊緣。得益于數(shù)十年來在計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域積累的領(lǐng)先專業(yè)知識(shí),富士通成功開發(fā)了全球最快的量子模擬器。我們還將這些知識(shí)用于與日本理化學(xué)研究所(RIKEN)合作設(shè)計(jì)的超級(jí)計(jì)算機(jī)‘富岳’,并在過去兩年里保持了全球最快超級(jí)計(jì)算機(jī)的稱號(hào)。展望未來,我們的目標(biāo)是利用新的量子模擬器為我們的客戶加速開發(fā)量子計(jì)算相關(guān)應(yīng)用,并通過解決社會(huì)面臨的一系列課題與挑戰(zhàn),為可持續(xù)發(fā)展的世界做出更多積極的貢獻(xiàn)?!?/p>
全新36量子位量子模擬器提供全球最快的處理速度
富士通開發(fā)了分布式并行量子模擬器,并運(yùn)行在富士通PRIMEHPC FX 700超級(jí)計(jì)算機(jī)上的64節(jié)點(diǎn)集群系統(tǒng)。
PRIMEHPC FX 700配備了與超級(jí)計(jì)算機(jī)“富岳”相同的A64FX CPU,在雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算中可以實(shí)現(xiàn)3.072 TFLOPS的理論峰值性能。它還配備了32GB內(nèi)存,每秒1,024 GB的高帶寬,通過InfiniBand[6]連接各節(jié)點(diǎn)的速度為每秒12.5GB。
新的量子模擬器采用了“Qulacs”軟件,它是由大阪大學(xué)[7]和QunaSys公司[8]開發(fā)的全球最快的量子模擬器軟件之一,在移植到A64FX時(shí),通過使用SVE(可伸縮矢量擴(kuò)展)指令[9]同時(shí)執(zhí)行多個(gè)計(jì)算,使內(nèi)存帶寬的性能達(dá)到最大化。
MPI(信息傳遞接口)[10]實(shí)現(xiàn)了Qulacs的分布式并行運(yùn)行,并通過重疊計(jì)算和通信實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳輸,使網(wǎng)絡(luò)帶寬最大化。富士通還開發(fā)了一種新的方法,能夠根據(jù)量子電路及其運(yùn)算進(jìn)程,對(duì)部署在集群分布式存儲(chǔ)器中的量子位狀態(tài)進(jìn)行重新安排,從而進(jìn)一步降低通信成本。除了“Qulacs”之外,新系統(tǒng)還能與其他量子模擬軟件兼容。
富士通量子模擬器使用了Qiskit[11]為量子軟件開發(fā)者提供了高度便利的開發(fā)環(huán)境,后者是當(dāng)前量子計(jì)算機(jī)軟件的主要開發(fā)工具之一。通過與QunaSys[12]公司的合作,富士通計(jì)劃在新的量子模擬器上提供量子化學(xué)計(jì)算軟件Qamuy[13],為執(zhí)行各種高速量子化學(xué)計(jì)算提供資源支持。
與富士膠片的聯(lián)合研究項(xiàng)目概要
此外,富士通和富士膠片將圍繞計(jì)算化學(xué)領(lǐng)域的量子應(yīng)用展開聯(lián)合研究,共同開拓創(chuàng)新材料的設(shè)計(jì)方法。該聯(lián)合研究將利用富士通新開發(fā)的量子模擬器,研究和評(píng)估分子化學(xué)反應(yīng)計(jì)算中量子計(jì)算的具體算法。
未來計(jì)劃
展望未來,富士通將繼續(xù)致力于技術(shù)的改進(jìn),包括其量子門融合技術(shù),該技術(shù)能夠同時(shí)進(jìn)行多個(gè)量子門的計(jì)算,以實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模和更高速度的量子模擬器。富士通的下一個(gè)目標(biāo)是在2022年9月前開發(fā)出40量子比特模擬器,并應(yīng)用于金融和藥物研發(fā)領(lǐng)域。富士通將把其在量子模擬器上積累的量子應(yīng)用知識(shí)運(yùn)用到量子計(jì)算機(jī)的開發(fā)當(dāng)中,旨在利用量子技術(shù)盡快解決各類社會(huì)課題。
大阪大學(xué)基礎(chǔ)工學(xué)研究科 藤井啓祐教授的評(píng)論:
使用超級(jí)計(jì)算機(jī)的高速模擬器在量子軟件和量子應(yīng)用方面正變得越來越重要。Qulacs是全球開發(fā)者使用的開源軟件,與超級(jí)計(jì)算機(jī)“富岳”的核心技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了全球最快的量子模擬器,我們相信這將大大加快未來量子軟件的發(fā)展。
富士膠片分析技術(shù)中心高級(jí)研究員奧野幸洋的評(píng)論:
量子計(jì)算機(jī)能夠在計(jì)算化學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行高度精確的計(jì)算,這是傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)無法做到的。富士膠片將展開這項(xiàng)聯(lián)合研究,以作為將量子計(jì)算機(jī)應(yīng)用于材料科學(xué)的可行性研究。
注釋:
[1] PRIMEHPC FX 700
由富士通生產(chǎn)的超級(jí)計(jì)算機(jī),采用高性能ARM架構(gòu),配備了與超級(jí)計(jì)算機(jī)“富岳”中使用的同款CPU A64FX。
[2] A64FX
全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)可伸縮矢量擴(kuò)展(SVE)的處理器,它是用于超級(jí)計(jì)算機(jī)的Armv8.2-A指令集架構(gòu)的擴(kuò)展。A64FX有48個(gè)操作核心,為雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算提供最大3.3792 TFLOPS的理論峰值性能。此外,單精度/半精度浮點(diǎn)運(yùn)算和8位/16位整數(shù)運(yùn)算可以通過512位寬度的SIMD進(jìn)行高吞吐量的運(yùn)算,非常適用于人工智能和其他處理任務(wù)。
[3] Qulacs
主要由大阪大學(xué)工程科學(xué)研究生院藤井實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的開源量子電路模擬軟件;由QunaSys公司負(fù)責(zé)新功能開發(fā)和維護(hù)。(論文)
[4] 其他主流量子模擬器
[5] 富士膠片公司
總部:日本東京港區(qū);總裁兼首席執(zhí)行官:後藤禎一
[6] Infiniband
一種主要用于服務(wù)器互聯(lián)的超級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。它提供一個(gè)雙向的串行連接通信系統(tǒng),能夠通過使用捆綁的多個(gè)通道實(shí)現(xiàn)高速帶寬。
[7] 大阪大學(xué)
地址:日本大阪府吹田市;校長(zhǎng):西尾章治郎
[8] QunaSys有限公司
總部:日本東京文京區(qū);首席執(zhí)行官:Tien Yang
[9] SVE(Scalable Vector Extension)指令
一種CPU指令,用一條指令并行執(zhí)行多個(gè)操作。
[10] MPI(信息傳遞接口)
通信API,用于編寫并行計(jì)算機(jī)。
[11] Qiskit
由IBM開發(fā)的量子軟件開發(fā)工具,并作為開源代碼公布。
[12] 與QunaSys的合作
“量子計(jì)算機(jī)創(chuàng)業(yè)公司QunaSys獲得12.4億美元的B輪融資”(2022年3月28日QunaSys新聞稿)
[13] Qamuy
由QunaSys提供的量子化學(xué)計(jì)算軟件。量子化學(xué)計(jì)算的輸入被轉(zhuǎn)化為量子電路,可以無縫在模擬器或?qū)嶋H機(jī)器上進(jìn)行計(jì)算。
本稿件為富士通株式會(huì)社新聞稿摘錄,原稿件發(fā)布于2022年3月30日,鏈接:
https://www.fujitsu.com/global/about/resources/news/press-releases/2022/0330-01.html
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