Nvidia pomoże japońskiemu instytutowi AIST w budowie superkomputera kwantowego

Firma Nvidia ogłosiła, że ​​nowy japoński superkomputer kwantowy będzie napędzany platformami Nvidia do obliczeń akcelerowanych i kwantowych. Nikkei i inne japońskie media poinformowały, że japoński National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) buduje hybrydowy system chmurowy o nazwie "ABCI-Q" składający się z komputerów kwantowych i superkomputerów. Ponieważ komputery kwantowe mogą nadal popełniać wiele błędów, jeśli działają samodzielnie, superkomputery muszą pomagać w rozwiązywaniu tych błędów, co sprawi, że złożone operacje będą płynniejsze.

Posłuchaj
00:00

Nvidia dostarczy procesory graficzne, które pomogą w budowie ABCI-Q. AIST i Nvidia będą również dostarczać oprogramowanie do obliczeń kwantowych za pośrednictwem usługi w chmurze.

Zdolność ABCI-Q do wykonywania szybkich i złożonych obliczeń pomoże w badaniach i zastosowaniach korporacyjnych w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz w energetyce i biotechnologii, na przykład w poprawie wydajności opracowywania nowych leków i w logistyce.

ABCI-Q umożliwi przeprowadzanie symulacji kwantowych o wysokiej wierności na potrzeby badań w różnych gałęziach przemysłu. Wysokowydajny, skalowalny system jest zintegrowany z Nvidia CUDA-Q, hybrydową platformą obliczeń kwantowych typu open source z potężnymi narzędziami symulacyjnymi i możliwościami programowania hybrydowych systemów kwantowo-klasycznych.

Jak wynika z komunikatu prasowego Nvidii, superkomputer jest zasilany przez ponad 2000 procesorów graficznych Nvidia H100 Tensor Core w ponad 500 węzłach połączonych ze sobą za pomocą Nvidia Quantum-2 InfiniBand - jedynej na świecie w pełni odciążalnej sieciowej platformy obliczeniowej.

ABCI-Q zaprojektowany do integracji z przyszłym sprzętem kwantowym, zbudowany przez Fujitsu, ma być wdrożony do pracy na początku 2025 roku. ABCI-Q stanowi część japońskiej strategii innowacji w dziedzinie technologii kwantowej, której celem jest stworzenie przedsiębiorstwom i społeczeństwu nowych możliwości czerpania korzyści z technologii kwantowej, w tym sztucznej inteligencji, badań nad energią i biologią.

System ABCI-Q ma być platformą do rozwoju symulacji obwodów kwantowych i kwantowego uczenia maszynowego, budowania hybrydowych systemów klasyczno-kwantowych oraz opracowywania nowych algorytmów inspirowanych technologią kwantową. Nvidia oświadczyła, że ​​planuje także współpracę z AIST przy zastosowaniach przemysłowych wykorzystujących ABCI-Q.

fot. Nvidia Media Assets

Źródło: Nvidia

Powiązane treści
Tryb Super Mode dla Jetson Orin – NVIDIA zwiększa wydajność komputerów przemysłowych klasy rugged
Arabia Saudyjska stara się o zgodę na zakup zaawansowanych chipów Nvidii
Nvidia zastąpi Apple na drugiej pozycji wśród firm o największej wartości
Najpotężniejszy superkomputer - El Capitan - rozpoczął pracę
Pierwsza instalacja europejskiego komputera kwantowego EuroQCS-Poland
Technologie kwantowe przechodzą do natarcia
Kapitalizacja rynkowa firmy NVIDIA przekroczyła 1 bilion dolarów
„Superczipy” Nvidii napędzają najszybszy superkomputer w Europie
Nvidia i MediaTek wprowadzą sztuczną inteligencję do kabin pojazdów
Chiny prezentują największy na świecie superkomputer inspirowany mózgiem małpy
System przechowywania danych PCSS w dziesiątce najszybszych na świecie
Chipy Qualcomma i Nvidii poddano testom wydajności obsługi AI
Foxconn i Nvidia zbudują centrum danych AI mające moc 100 MW
Opublikowano kwantową strategię NATO na rzecz obronności i bezpieczeństwa
Foxconn buduje w Meksyku fabrykę superchipów
Czy do 2030 roku na rynku pojawią się czujniki kwantowe?
China Telecom tworzy grupę zajmującą się technologiami kwantowymi
Powstanie polski komputer kwantowy
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Produkcja elektroniki
Ukazał się nowy katalog produktowy Grupy Renex
Mikrokontrolery i IoT
Texas Instruments kupuje Silicon Labs za 7,5 mld USD i wzmacnia segment bezprzewodowej łączności IoT
Komponenty
Positron pozyskuje 230 mln USD na ASIC do inferencji AI. Startup stawia na architekturę „memory-first”
Komponenty
Infineon przejmuje od ams OSRAM działalność w zakresie sensorów
Komunikacja
Nowe przemysłowe switche rack firmy Antaira do wymagających zastosowań
Produkcja elektroniki
SMT napędza globalną produkcję elektroniki. Rynek wart 9,56 mld USD do 2030 roku
Zobacz więcej z tagiem: Aktualności
Informacje z firm
Grupa RENEX wsparła 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gospodarka
Przez sztuczną inteligencję silnie rośnie skala cyberataków w chmurze
Informacje z firm
Grupa RENEX podsumowuje 2025 rok

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów