Исполнительный директор Amazon по ИИ Питер ДеСантис в среду спрогнозировал, что первые коммерчески полезные квантовые компьютеры будут доступны в течение ближайших пяти–семи лет. ДеСантис, который руководит новой организацией Amazon, сосредоточенной на моделях ИИ, чипах и квантовых вычислениях, рассказал CNBC, что затем эта технология будет развиваться по схеме, похожей на прогресс по закону Мура в полупроводниках. Квантовые вычисления стали все более конкурентной сферой: технологические гиганты, включая Microsoft, Google и IBM, разрабатывают технологию наряду с многочисленными стартапами.
ДеСантис предсказывает рост квантовых вычислений в духе закона Мура
ДеСантис, который провёл всего несколько месяцев в должности руководителя новой организации Amazon, заявил, что, по его мнению, коммерчески полезные квантовые компьютеры небольшого масштаба появятся в течение пятилетнего–семилетнего горизонта. «Оттуда мы начнём видеть нечто, очень похожее на закон Мура, где они будут становиться всё больше и больше каждый год и смогут решать всё более и более интересные задачи», — сказал ДеСантис CNBC. Закон Мура относится к идее о том, что число транзисторов на компьютерном чипе удваивается каждые два года, что со временем приводит к более мощным полупроводникам. Комментарии ДеСантиса представляют собой первые прогнозы по срокам, которые Amazon озвучила относительно полезных квантовых вычислений.
Основы квантовых вычислений, объяснённые исполнительным директором Amazon
ДеСантис уточнил распространённое заблуждение о возможностях квантовых вычислений. «Одно из неправильных представлений — что квантовый компьютер будет более быстрым компьютером, но это совсем не так. Квантовый компьютер будет решать очень конкретный тип задач, который сегодня с классическим компьютером решается плохо, и он будет решать это гораздо лучше», — сказал ДеСантис. В классических вычислениях информация хранится в битах, которые либо равны единице, либо нулю. Квантовые вычисления используют квантовые биты, или кубиты, которые могут быть нулём, единицей или чем-то промежуточным.
Технологические гиганты дают разнящиеся сроки прорывов в квантовых вычислениях
Пятилетний–семилетний таймлайн ДеСантиса находится в средней части различных прогнозов других технологических компаний. В марте прошлого года квантовый руководитель Google заявил CNBC, что технология находится всего в пяти годах от запуска практических применений, которые нельзя посчитать на современных компьютерах. Microsoft считает, что коммерчески жизнеспособный квантовый аппарат у них будет к 2029 году. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг потряс квантовые акции в прошлом году, когда сказал, что для полезных квантовых компьютеров «вероятно, ещё 15 лет» — хотя позже Хуанг отступил от этих комментариев. Прошлым годом Amazon представила Ocelot — свой квантовый чип, предназначенный для решения задачи коррекции ошибок, ключевой проблемы в квантовой сфере.
Исполнительный директор Amazon назвал химию и материаловедение первыми сферами применения
«Проблемы, которые, как мне кажется, будут решаться первыми, — это те, которые основаны на квантовом подходе, то есть такие вещи, как химия, материаловедение», — сказал ДеСантис в среду. «Это те задачи, где сегодня мы не можем запускать достаточно точные симуляции на классическом компьютере, и когда у нас появится квантовый компьютер, мы увидим реальный прогресс», — добавил он. Сторонники квантовых вычислений утверждают, что технология сможет решать задачи, которые современные компьютеры не могут.
FAQ
Какой срок для коммерчески полезных квантовых компьютеров дал исполнительный директор Amazon?
Питер ДеСантис, исполнительный директор Amazon по ИИ, в среду спрогнозировал, что первые коммерчески полезные квантовые компьютеры будут доступны в течение ближайших пяти–семи лет. Он заявил, что после первого появления технология будет развиваться по модели, похожей на закон Мура: квантовые компьютеры будут становиться больше с каждым годом и смогут решать более интересные задачи.
Чем квантовые вычисления отличаются от классических по словам ДеСантиса?
ДеСантис пояснил, что квантовые вычисления — это не про создание более быстрых компьютеров. Вместо этого квантовые компьютеры будут решать очень конкретные типы задач, которые с классическими компьютерами решаются плохо, и они будут решать их гораздо лучше. Классические вычисления хранят информацию в битах, которые либо равны единице, либо нулю, тогда как квантовые вычисления используют кубиты, которые могут быть нулём, единицей или чем-то промежуточным.
Какие приложения ДеСантис назвал первыми целями для квантовых вычислений?
ДеСантис сказал в среду, что первыми будут решаться, вероятно, квантово-ориентированные проблемы в таких областях, как химия и материаловедение. Он отметил, что это те задачи, где текущие классические компьютеры не могут запускать достаточно точные симуляции, и квантовые компьютеры дадут возможность реального прогресса в этих сферах.