| 別名 | ベスビオ |
|---|---|
| 開発者 | D-Wave システム |
| メーカー | D-Wave システム |
| 製品ファミリー | D-ウェーブ |
| タイプ | 量子コンピュータ |
| CPU | 約512量子ビット(変動あり) |
| 寸法 | 10平方メートルの部屋 |
| 前任者 | D-Wave ワン |
| 後継 | D-Wave 2X |
| Webサイト | www.dwavesys.com/d-wave-two-system |
D-Wave Two(プロジェクトコード名 Vesuvius)は、2番目の市販量子コンピュータであり、最初の市販量子コンピュータであるD-Wave Oneの後継機です。両方のコンピュータは、カナダの企業D-Wave Systemsによって開発されました。[1]これらのコンピュータは汎用ではなく、量子アニーリング用に設計されています。具体的には、これらのコンピュータは、量子アニーリングを使用して、2次制約なしバイナリ最適化と呼ばれる単一のタイプの問題を解くように設計されています。[2] 2015年の時点で、D-Wave Twoで大規模なエンタングルメントが発生するかどうか、および現在の世代または将来の世代のD-Waveコンピュータが従来のコンピュータよりも優れているかどうかはまだ議論されています。[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
プロセッサ
D-Wave Two には 512量子ビットの QPU (量子処理装置) があり、これは D-Wave One シリーズの約 128 量子ビットの QPU よりも向上しています[10]量子ビットの数は、製造上のばらつきにより、チップごとに異なる場合があります。[11] D-Wave Two の量子ビット数の増加は、D-Wave One のタイリング量子ビットパターンによって実現されました。D -Wave Systems によってキメラと名付けられたこのパターンは、特定の量子ビットが最大で 6 つの他の量子ビットとしか相互作用できないように接続が制限されています。[9] D-Wave One と同様に、この制限された接続により、ハードウェアでアプローチできる最適化問題が大幅に制限されます。[11]
量子コンピューティング
2013年3月、ロンドン物理学研究所で開催された断熱量子コンピューティングワークショップで、複数の研究者グループがD-Wave CPUにおける量子もつれの証拠を提示した。 [12] 2014年3月、ロンドン大学と南カリフォルニア大学の研究者らが、その研究結果を裏付けた。彼らのテストでは、D-Wave Twoは3つの異なる古典物理学の結果は示さずに、量子物理学の結果を示した。[13] [14]
2013年5月、キャサリン・マクギオックは、 D-Wave Twoがイジングスピン最適化問題の合成ベンチマークセットの解を見つけることを確認しました。 [要出典] Boixoら(2014)は、D-Wave Twoが量子アニーリングを実行することを証明しましたが、[15]ノートブックコンピュータでのシミュレーテッドアニーリングも優れたパフォーマンスを発揮します。[16] IBMのジャン・フランソワ・ピュージェは、D-Wave Twoでの計算をIBMのCPLEXソフトウェアと比較しました。[17]
NASAエイムズ研究センターの先端スーパーコンピューティング部門の量子人工知能研究所のD-Wave Twoが使用されている。NASA 、Google、大学宇宙研究協会(USRA)は2013年にこの研究所を立ち上げた。[18] [19] [20] [21]
2016年7月、コンピュータ音楽研究者のアレクシス・カークは、 D-Wave Two [22]用に開発されたハーモニーアルゴリズムを、英国で行われたメゾソプラノとエレクトロニクスの公開演奏でライブで使用しました。[23] [24]
2021年1月、ORNL、パデュー大学、D-Waveの複数の研究機関による研究グループが、DWave-2000Qプロセッサ上での材料科学シミュレーションから、中性子散乱実験やその他の実用的な技術で検証できる正確な結果を生成しました。[25]
参考文献
- ^ Grossman, Lev (2014 年 2 月 6 日)。「革新的なコンピューターのための量子探求」Time.com。Time Inc. 2015 年 3 月 20日閲覧。
- ^ Dahl, ED (2013 年 11 月). 「D-Wave によるプログラミング: マップの色付け問題」(PDF) . D-Wave システム。
- ^ Aaronson, Scott (2014年1月16日). 「止められないPR力がNP困難な問題にぶつかると何が起こるのか?答えはより明確になる」Shtetl-Optimized . 2015年1月1日閲覧。
- ^ Aaronson, Scott (2014年2月6日). 「TIME誌のD-Waveに関する表紙記事:現代ジャーナリズムの慣習に関するケーススタディ」Shtetl-Optimized . 2015年1月1日閲覧。
- ^ アーロンソン、スコット(2014年2月6日)。「ウメシュ・ヴァジラニがジョーディ・ローズに反応」。シュテットル・オプティマイズド。 2015年1月1日閲覧。
- ^ Rose, Geordie (2014年2月4日). 「最近の「D-Waveマシンはどの程度量子か?」Shinらの論文」。Hack the Multiverse 。2015年1月1日閲覧。
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- ^ Katzgraber, Helmut G.; Hamze, Firas; Andrist, Ruben S. (2014 年 4 月). 「ガラス質キメラは量子スピードアップを感知できない: 量子アニーリングマシンのベンチマーク改善の設計」. Physical Review . 4 (2): 021008. arXiv : 1401.1546 . Bibcode :2014PhRvX...4b1008K. doi :10.1103/PhysRevX.4.021008. S2CID 119273763.
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- ^ Hardy, Quentin (2014 年 3 月 24 日)。「量子コンピューティング研究が物議を醸す企業を支援する可能性」。Bits 。ニューヨーク タイムズ社。
- ^ Albash, Tameem; et al. (2015). 「D-Waveデバイスにおける古典モデルと量子モデルの区別」Physical Review A . 91 (4): 042314. arXiv : 1403.4228 . Bibcode :2015PhRvA..91d2314A. doi :10.1103/PhysRevA.91.042314. S2CID 111382483.
- ^ Boixo, Sergio; et al. (2014). 「100 を超える量子ビットによる量子アニーリング」. Nature Physics . 10 (3): 218–224. arXiv : 1304.4595 . Bibcode :2014NatPh..10..218B. doi :10.1038/nphys2900. S2CID 8031023.
- ^ Boixo, Sergio; et al. (2014年2月28日). 「100以上の量子ビットによる量子アニーリングの証拠」. Nature Physics . 10 (3): 218–224. arXiv : 1304.4595 . Bibcode :2014NatPh..10..218B. doi :10.1038/nphys2900. S2CID 8031023.
- ^ Puget, Jean-François (2013-06-12). 「D-Wave vs CPLEX Comparison. Part 1: QAP」. IBM DeveloperWorks . IBM . 2015年1月1日閲覧。
- ^ Choi, Charles (2013年5月16日). 「GoogleとNASAが量子コンピューティングAIラボを立ち上げる」. MITテクノロジーレビュー. 2020年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月29日閲覧。
- ^ Hardy, Quentin (2013 年 5 月 16 日). 「Google が量子コンピュータを購入」. Bits . The New York Times Company . 2013 年6 月 3 日閲覧。
- ^ 「NASA、Google、USRAが量子コンピューティング研究協力を設立。コンピューティング時間の20%が大学コミュニティに提供される」USRA.edu。大学宇宙研究協会。 2015年1月1日閲覧。
- ^ 「量子人工知能ラボの立ち上げ」。Google Research Blog。2013年5月16日。 2015年1月1日閲覧。
- ^ カーク、アレクシス & ミランダ、エドゥアルド (2017)。「サウンドと音楽の量子コンピューティングの実験」。ミランダ、エドゥアルド (編)。音楽のための非従来型コンピューティングガイド。シュプリンガー。pp. 121–157。doi :10.1007/978-3-319-49881-2_5。hdl : 10026.1 / 11021。ISBN 978-3-319-49880-5。
- ^ 「量子コンピューターは意味をなさないが、これは音楽を作る」Wired USA 2016年7月30日。
- ^ 「AIがA-OKになる7つの方法」。ガーディアン。2016年8月7日。
- ^ Kairys, Paul; King, Andrew D.; Ozfidan, Isil; Boothby, Kelly; Raymond, Jack; Banerjee, Arnab; Humble, Travis S. (2020-12-14). 「量子アニーリングを使用したShastry-Sutherland Isingモデルのシミュレーション」. PRX Quantum . 1 (2): 020320. arXiv : 2003.01019 . doi : 10.1103/PRXQuantum.1.020320 .
さらに読む
- Google Quantum AI Lab チーム(2014 年 1 月 19 日)。「D-Wave 2 のベンチマークの現状は?」Google+。2015 年7 月 17 日閲覧。
{{cite web}}:|author=一般的な名前があります (ヘルプ) - 「量子コンピューティングはここにあります。しかし、Linux は動作しますか?」Toolbox.com。Ziff Davis。2013 年 5 月 26 日。2015年7 月 17 日閲覧。
