
D-Wave Two ( nombre en clave del proyecto Vesuvius ) es la segunda computadora cuántica disponible comercialmente y la sucesora de la primera computadora cuántica disponible comercialmente, D-Wave One . Ambas computadoras fueron desarrolladas por la empresa canadiense D-Wave Systems . [ 1 ] Las computadoras no son de propósito general, sino que están diseñadas para el recocido cuántico . Específicamente, las computadoras están diseñadas para usar el recocido cuántico para resolver un solo tipo de problema conocido como optimización binaria cuadrática sin restricciones . [ 2 ] Hasta 2015, todavía se debatía si el entrelazamiento a gran escala tiene lugar en D-Wave Two y si las generaciones actuales o futuras de computadoras D-Wave tendrán alguna ventaja sobre las computadoras clásicas. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
Procesador
D-Wave Two tiene una QPU (unidad de procesamiento cuántico) de 512 cúbits , una mejora con respecto a las QPU de la serie D-Wave One de aproximadamente 128 cúbits [ 10 ] . El número de cúbits puede variar de un chip a otro, debido a variaciones en la fabricación. [ 11 ] El aumento en el número de cúbits para D-Wave Two se logró mediante el patrón de mosaico de cúbits de D-Wave One. Este patrón, denominado Chimera por D-Wave Systems, tiene una conectividad limitada, de modo que un cúbit dado solo puede interactuar con un máximo de otros seis cúbits. [ 9 ] Al igual que con D-Wave One, esta conectividad restringida limita en gran medida los problemas de optimización que se pueden abordar con el hardware. [ 11 ]
Computación cuántica
En marzo de 2013, varios grupos de investigadores en el taller de Computación Cuántica Adiabática del Instituto de Física de Londres presentaron evidencia de entrelazamiento cuántico en las CPU D-Wave. [ 12 ] En marzo de 2014, investigadores del University College London y de la Universidad del Sur de California corroboraron sus hallazgos; en sus pruebas, el D-Wave Two exhibió el resultado de la física cuántica que debería, sin mostrar tres resultados diferentes de la física clásica. [ 13 ] [ 14 ]
En mayo de 2013, Catherine McGeoch verificó que D-Wave Two encuentra soluciones a un conjunto de referencia sintético de problemas de optimización de espín de Ising . Boixo et al. (2014) demostraron que D-Wave Two realiza recocido cuántico , [ 15 ] pero que un recocido simulado en una computadora portátil también funciona bien. [ 16 ] Jean Francois Puget de IBM comparó el cálculo en D-Wave Two con el software CPLEX de IBM . [ 17 ]
Se utiliza un D-Wave Two en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Cuántica de la División de Supercomputación Avanzada de la NASA en el Centro de Investigación Ames . La NASA , Google y la Asociación de Investigación Espacial de las Universidades (USRA) iniciaron el laboratorio en 2013. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
En julio de 2016, el investigador de música por computadora Alexis Kirke utilizó un algoritmo de armonía desarrollado para el D-Wave Two [ 22 ] en vivo en una presentación musical pública para mezzosoprano y electrónica en el Reino Unido. [ 23 ] [ 24 ]
En enero de 2021, un grupo multiinstitucional de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge , la Universidad de Purdue y D-Wave generó resultados precisos a partir de simulaciones de ciencia de materiales en el procesador DWave-2000Q que pueden verificarse con experimentos de dispersión de neutrones y otras técnicas prácticas. [ 25 ]
Referencias
- ↑ Grossman, Lev (6 de febrero de 2014). "La búsqueda cuántica de una computadora revolucionaria" . Time.com . Time Inc. Recuperado el 20 de marzo de 2015 .
- ↑ Dahl, ED (noviembre de 2013). "Programación con D-Wave: Problema de coloración de mapas" (PDF) . D-Wave Systems. Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2015. Consultado el 20 de marzo de 2015 .
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- ↑ Choi, Charles (16 de mayo de 2013). "Google y la NASA lanzan un laboratorio de IA de computación cuántica" . MIT Technology Review . Archivado del original el 12 de noviembre de 2020. Recuperado el 29 de junio de 2013 .
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- ↑ "La NASA, Google y la USRA establecen una colaboración para la investigación en computación cuántica; el 20 % del tiempo de computación se proporcionará a la comunidad universitaria" . USRA.edu . Asociación de Investigación Espacial de las Universidades . Consultado el 1 de enero de 2015 .
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- ↑ Kirke, Alexis y Miranda, Eduardo (2017). «Experimentos en computación cuántica de sonido y música». En Miranda, Eduardo (ed.). Guía de computación no convencional para la música . Springer. pp. 121–157 . doi : 10.1007/978-3-319-49881-2_5 . hdl : 10026.1/11021 . ISBN 978-3-319-49880-5.
- ↑ "Las computadoras cuánticas no tienen sentido, pero esta hace música" . Wired USA . 30 de julio de 2016.
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Lecturas adicionales
- Equipo del Laboratorio de IA Cuántica de Google (19 de enero de 2014). "¿En qué punto nos encontramos respecto a la evaluación comparativa del D-Wave 2?" . Google+ . Consultado el 17 de julio de 2015 .
{{cite web}}:|author=tiene nombre genérico ( ayuda ) - ¡La computación cuántica ya está aquí! ¿Pero funciona con Linux? Toolbox.com . Ziff Davis. 26 de mayo de 2013. Consultado el 17 de julio de 2015 .
- Productos introducidos en 2013
- Ciencia de la información cuántica
- Supercomputadoras