Jensen Huang dijo que tendremos supercomputadoras cuánticas útiles en 5 años
$NVDA $IONQ $QBTS $RGTI $GOOG $MSFT $IBM
Cita completa:
"Digamos que obtenemos 10 veces más qubits lógicos cada 5 años. Eso nos colocaría en alrededor de 20 a 100 qubits lógicos dentro de los próximos 5 años. Con 100 qubits lógicos, el número de estados que podría representar ya sería suficiente para trabajos iniciales en biomoleculares o química, así como para la investigación de materiales que podría ser bastante útil.
El enfoque no es hacer que las computadoras cuánticas ejecuten cada simulación directamente. En cambio, la idea es utilizar computadoras cuánticas para generar simulaciones electrónicas de verdad fundamental, comportándose esencialmente como un estado de electrón, y luego producir grandes cantidades de datos sintéticos para entrenar modelos de IA.
Así que este híbrido cuántico-clásico está ganando mucho impulso en este momento, y creo que todos están emocionados. Podemos ver que está a dos o tres años de hacer un trabajo real. Pero mientras tanto, lo que dije es cierto: cada centro de supercomputación va a adoptar lo cuántico-clásico, 100%. No he conocido a ninguno que no vaya a adoptar lo cuántico-clásico. Y esa es la razón por la que CUDA-Q es una revolución. Básicamente, estamos trabajando con todos en la industria de la computación cuántica en CUDA-Q.
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Jensen Huang dijo que tendremos supercomputadoras cuánticas útiles en 5 años
$NVDA $IONQ $QBTS $RGTI $GOOG $MSFT $IBM
Cita completa:
"Digamos que obtenemos 10 veces más qubits lógicos cada 5 años. Eso nos colocaría en alrededor de 20 a 100 qubits lógicos dentro de los próximos 5 años. Con 100 qubits lógicos, el número de estados que podría representar ya sería suficiente para trabajos iniciales en biomoleculares o química, así como para la investigación de materiales que podría ser bastante útil.
El enfoque no es hacer que las computadoras cuánticas ejecuten cada simulación directamente. En cambio, la idea es utilizar computadoras cuánticas para generar simulaciones electrónicas de verdad fundamental, comportándose esencialmente como un estado de electrón, y luego producir grandes cantidades de datos sintéticos para entrenar modelos de IA.
Así que este híbrido cuántico-clásico está ganando mucho impulso en este momento, y creo que todos están emocionados. Podemos ver que está a dos o tres años de hacer un trabajo real. Pero mientras tanto, lo que dije es cierto: cada centro de supercomputación va a adoptar lo cuántico-clásico, 100%. No he conocido a ninguno que no vaya a adoptar lo cuántico-clásico. Y esa es la razón por la que CUDA-Q es una revolución. Básicamente, estamos trabajando con todos en la industria de la computación cuántica en CUDA-Q.