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英特尔:推动面向量子时代的软件开发雷火电竞

发布时间:2023-11-07 18:57:10 丨 浏览次数:504

  量子计算既有望显著加快复杂问题的解决速度,也可能助力材料、化学品和药物设计、金融和气候建模以及密码学领域的重大突破。虽然量子比特方面的进展是量子计算迈向实际应用的重要一步,但是要充分实现这项技术的潜力,还需要在整个硬件和软件栈上都取得大幅进展。

英特尔:推动面向量子时代的软件开发雷火电竞(图1)

  英特尔采用全系统架构方法,涉及完整的计算堆栈,从量子比特架构和算法研究到电控设备(control electronics)、互连、量子软件工具链和编译器,一直到应用层。(图片来源:英特尔公司)

  为了推进这个过程,英特尔研究院开发了一个名为英特尔®量子软件开发工具包(Intel® Quantum SDK)的全栈软件开发工具包,可与英特尔的量子计算堆栈相连接。该工具包允许开发者编写新的量子算法,以便未来能在模拟和真实的量子硬件上运行量子比特。目前,测试版用户已在用它探索化学、材料和流体动力学模拟,以及求解线性方程组的算法,这些算法可用于金融建模等现实场景。

  英特尔量子软件开发工具包有着直观的用户界面,提供基于LLVM的C++语言编译器工具链,专门针对混合量子-经典算法(hybrid quantum-classical algorithms)优化了量子运行环境,以及高性能的英特尔®量子模拟器(IQS)作为以量子比特为目标代码的后端(qubit target backend)。工具包的未来版本将采用不同的以量子比特为目标代码的后端,包括一个量子点量子比特模拟器,最终还将提供以英特尔量子点量子比特设备作为目标代码的后端。

英特尔:推动面向量子时代的软件开发雷火电竞(图2)

  英特尔量子软件开发套件(SDK)有着直观的用户界面,提供基于LLVM的C++语言编译器工具链,专门针对混合量子-经典算法优化了量子运行环境,以及高性能的英特尔量子模拟器作为以量子比特为后端的目标代码。未来,这个软件开发工具包将与英特尔量子比特硬件相连接。(图片来源:英特尔公司)

  此外,英特尔也致力于打造量子生态系统。通过使用行业标准的LLVM编译器,英特尔正在降低量子开发者的门槛,因为LLVM编译器的界面更友好,为传统计算开发者所熟悉。英特尔量子软件开发工具包测试版的用户包括位于德国慕尼黑的代根多夫应用技术大学和Leidos公司。代根多夫应用技术大学正在利用英特尔量子软件开发工具包,研究对空气动力学和流体力学很重要的流体动力学问题,Leidos正在探索的应用领域则包括计算化学和材料建模,以及分布式计算的隐私保护和安全。

英特尔:推动面向量子时代的软件开发雷火电竞(图3)

  QuTech量子计算实验室的稀释冰箱。代尔夫特理工大学的 QuTech是英特尔公司在荷兰的量子计算研究合作伙伴。(图片来源:英特尔公司)

  此外,英特尔还在支持课程开发,促进开发者生态系统的构建,以探索量子计算在编程上的应用。大学将开发和分享量子课程内容,从而扩大英特尔量子软件开发工具包的使用。今年获得英特尔支持的大学包括俄亥俄州立大学、宾夕法尼亚州立大学、宾夕法尼亚大学、代根多夫应用技术大学以及庆应义塾大学。

  英特尔量子软件开发工具包的推出是英特尔在推进全栈量子开发上的初步努力。作为测试过程的一部分,英特尔将收集用户反馈,据此调整计划于明年早些时候推出的1.0版本。英特尔量子软件开发工具包的测试版本现在已经可以在英特尔开发者云平台(Intel Dev Cloud)上获取。

  很多DIY新手在装机选购CPU的过程中都容易陷入一些误区中,比如盲目追求CPU核心数量、认为旗舰产品就一定好于主流产品等。本次,我们就通过十个DIY新手在选购CPU过程中常见的问题,来为大家普及一下CPU选购的相关知识。 一、买CPU应该选Intel还是AMD?   这可能是绝大多数用户在装机选购CPU时遇到的第一个问题,就目前的产品线布局来看,无论是Intel还是AMD,都针对不同需求的用户推出了多款从入门到旗舰的产品。 Inel除了有我们熟悉的酷睿i3/i5/i7系列产品外,还为入门级平台推出了奔腾及赛扬系列,以及为高端用户推出了酷睿至尊系列处理器。 而AMD近两年的产品线也在大幅增加,除了带有独显核心的APU系列产品之外

  在秋季英特尔信息技术峰会(IDF)9月18日-20日召开之前,英特尔举行了针对国际媒体的沟通会,重点介绍了有关研发、软件解决方案和英特尔投资的最新消息。 英特尔院士、光子学技术实验室总监Mario Pannicia博士在会上描绘了硅光子学远景,讲述了英特尔取得的最新突破,即一种每秒能够以40Gbps的速度对数据进行编码的硅激光调节器。 据了解,早在04年2月,英特尔就研发出1G硅激光调节器,05年7月研发出10G硅激光调节器,07年4月40G硅激光调节器研发成功。“下一步我们需要做的是,如何将之作用很好地发挥出来,以及与相关设备进行很好结合。” 此外,Pannicia还介绍了英特尔在硅光电探测器领域的最新进展,旨

  据eeworld网4月19日消息,第十七届上海国际车展今日在上海国际会展中心正式举办,开展第一日便吸引了无数关注。此外,英特尔也在今日与长安汽车宣布建立战略合作伙伴关系。据悉,双方签署战略合作备忘录旨在推动领先科技在中国汽车市场的落地,以打造下一代智能驾驶舱为切入点,在车联网、人工智能、数据中心以及未来无人驾驶等领域进行探索,助力本地汽车生态的发展,提升用户体验。双方将整合各自优势资源,实现合作共赢。 英特尔和长安汽车签署战略合作备忘录 英特尔联合长安汽车从四个方面着手推动汽车智能化发展 汽车智能化是未来发展之趋,长安汽车与英特尔的此次携手是应时之需、适时之举。据集微网了解,英特尔此次联合长安汽车将在未来智能驾

  新华社合肥1月28日电 记者从中国科学技术大学获悉,该校教授郭国平、副研究员邓光伟等人和美国加州大学默塞德分校教授田琳合作,在非近邻的石墨烯纳米谐振子之间开创性地引入第三个谐振子作为声子腔模,成功实现了远程强耦合,为以声子模式作为载体进行量子信息存储和传输创造了条件。国际权威学术期刊《自然·通讯》1月26日发表了该成果。 纳米谐振子具有尺寸小、稳定性好、品质因子高等优点,是信息存储、操控和传输的优良载体。经典和量子信息都可以被编码在谐振子的声子态上,声子态也可以用于传输这些信息。实现该方案的一个主要难题是如何在长距离上实现可调的声子相互作用,近年来国际学界尝试采用光学腔或超导微波腔作为传递耦合的媒介,但由于频率相差巨大且耦合强度通

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  中国科技大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室,近期在半导体门控量子点的研究中取得重要进展。该实验室的郭国平教授研究组与其合作者深入探索二维层状过渡金属硫族化合物应用于半导体量子芯片的可能性,实验上首次在半导体柔性二维材料体系中实现了全电学调控的量子点器件。雷火电竞官方网站 经过几十年的发展,半导体门控量子点作为一种量子晶体管已经成为量子芯片的热门候选体系之一。以石墨烯为代表的二维材料体系因为其天然的单原子层厚度、优异的电学性能、易于集成等优点,成为柔性电子学、量子电子学的重点研究对象。然而自石墨烯被发现之后的十几年里,科学家们经过大量的实验尝试,发现石墨烯中能带结构、界面缺陷杂质等因素对量子点器件的性能有很大的影响。直到目前,二维

  八代酷睿的发布可以算是今年下半年芯片界的大事,虽然八代酷睿的代号是Kaby Lake Refresh,工艺还是14nm,但升级了核心数之后,性能表现还是十分不错的。不过对于 英特尔 来说,压力依旧存在。 有意思的是,有媒体在Intel Resource&Design Center的页面上,看到了不同于目前已经知道的处理器平台代号,这个代号名字为Whiskey Lake,而且只用于笔记本平台。 Whiskey Lake意外出现 Whiskey Lake的出现让大家都不知所措,因为此前英特尔已经将计划公布出来,其中的平台代号分别为Cannon Lake、Ice Lake、Tiger Lake,三个平台为依次

  新处理器平台代号现身 为Whiskey Lake /

  4月7日消息,上个月,英特尔披露它正在开发一款UMPC(超便携PC)专用45纳米处理器,但该公司或许同时也为UMPC市场准备了一些短期计划。据硬件网站HKEPC的一篇报道,英特尔计划4月18日在北京举办IDF大会时,推出一个全新的UMPC平台。新平台的代号为McCaslin,采用了一款新的目前尚未发布的处理器。 据HKEPC公开的幻灯片显示,英特尔新UMPC将包含一款代号为Stealey的处理器,芯片组方面,北桥将采用代号为Little River新芯片,南桥采用ICH7-U。Stealey的尺寸仅为14mm×19mm,远小于当前一代英特尔平台UMPC中采用的超低压Pentium M Dothan 的表面积(35mmx35

  

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