AWS e NVIDIA habilitam novos fluxos clássicos quânticos com CUDA-Q no Amazon Braket
Computação Quântica

AWS e NVIDIA habilitam novos fluxos clássicos quânticos com CUDA-Q no Amazon Braket


AWS e NVIDIA estão expandindo seus recursos integrados de computação quântica integrando a plataforma CUDA-Q de código aberto da NVIDIA ao Amazon Braket. Esta colaboração permite que os pesquisadores desenvolvam e testem fluxos de trabalho quânticos clássicos integrados usando simuladores acelerados por GPU NVIDIA no ambiente gerenciado pela Braket.

Uma melhoria notável na versão mais recente do CUDA-Q é a interface de programação da frequência cardíaca. Conforme explicado por Stefan Natu da AWS, a AWS fez parceria com a NVIDIA para mapear esta interface virtual para Braket, visando inicialmente o hardware QuEra. QuEra é a primeira ferramenta quântica em que a carga de trabalho CUDA-Q é executada inteiramente por meio do Braket, em vez de um compilador independente. Esta abordagem exemplifica o papel da Braket como plataforma unificada para inovação quântica.

A integração atende à crescente demanda por recursos de computação primitivos, que são essenciais para tarefas como correção quântica de erros, simulação de circuitos e projeto de algoritmos. Ao usar CUDA-Q, os usuários podem obter tempos de execução de simulação mais rápidos em comparação com outras ferramentas de código aberto. Por exemplo, simulações baseadas em GPU no Braket mostram uma melhoria de velocidade de até 350x em relação às simulações baseadas em CPU, permitindo testes mais eficientes de circuitos quânticos.

Braket também oferece suporte à implantação contínua desse fluxo de trabalho em uma variedade de hardware quântico, incluindo sistemas IonQ, Rigetti e IQM. Esse recurso permite que os pesquisadores alternem entre simulações e processadores quânticos reais com alterações mínimas de código, facilitando o desenvolvimento de algoritmos quânticos escaláveis ​​e eficientes.

Olhando para o futuro, a AWS e a NVIDIA estão colaborando para enfrentar os desafios futuros da computação quântica clássica híbrida, como coprocessamento de latência ultrabaixa e simulação quântica habilitada para IA. Esta colaboração está alinhada com a ideia de supercomputação acelerada quântica, que combina tecnologias clássicas e quânticas para aplicações de computação avançadas.

Para obter mais detalhes e exemplos de uso, consulte a postagem original do blog.

5 de dezembro de 2024

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