A tecnologia quântica revoluciona a física de partículas no LHC!
A tecnologia quântica revoluciona a física de partículas no LHC!
Waterloo, Kanada - No mundo fascinante da física quântica e da inteligência artificial, há uma revolução que tem efeitos de alcance de longe na física de partículas. Scientists of triumph href = "https://perimeterinstitute.ca/news/when-quantum-and-ai-collide"> perimeter institute Para física teórica href = "https://quantumcomputingreport.com/triumf-perimeter-institute-and-d-have-on-on-quantum-ai-for --for-fort-physics-simulation/"> d-wave quantum inc. Desenvolver uma abordagem inovadora para resolver a simulação de latão na física de partículas. Essa colaboração publicou recentemente pesquisas na revista NPJ Quantum Information.
O que exatamente é essa metodologia inovadora? Os pesquisadores dependem de uma combinação de tecnologia quântica da Anannia e IA generativa para revolucionar a simulação de colisões de partículas. Essa tecnologia tem o potencial de melhorar significativamente o potencial, a eficiência e a precisão das simulações, especialmente no que diz respeito às próximas atualizações do Large Hadron Collider (LHC) do CERN. A manipulação de qubits é usada como uma tecnologia chave para criar raios de partículas específicos.
Uma nova dimensão da simulação
A necessidade desses novos modelos de simulação é urgente. O LHC está enfrentando um desligamento significativo para uma alta atualização de luminosidade que requer análises de dados mais complexas e mais precisas. Como os custos de simulações podem entrar nos milhões de anos de CPU por ano, foi necessária uma abordagem sustentável. O grupo de pesquisa canadense , portanto, criou um método que poderia reduzir essa pressão financeira e ecológica. O uso da computação quântica, que oferece uma capacidade de computação muito mais alta, pode trazer a vantagem decisiva aqui.
A computação quântica difere dos computadores convencionais usando qubits em vez de bits. Um qubit pode existir em um estado de superposição, o que significa que ele pode aceitar vários estados ao mesmo tempo. Essa superposição e o emaranhamento de qubits significam que os computadores quânticos podem lidar com registros de dados complexos e podem realizar cálculos insolúveis. Essas propriedades entram em jogo nos novos modelos dos pesquisadores.
Uma olhada no futuro
Pesquisas mostram que a combinação de tecnologias quânticas e de IA não é apenas importante para a física de partículas. Se os procedimentos forem escaláveis, eles também poderão ser usados em outras áreas, como finanças, assistência médica e fabricação. A possibilidade de gerar dados sintéticos com eficiência pode ser uma mudança real.
O fato de os processadores quânticos da onda D terem consumo constante de energia é particularmente emocionante, independentemente de quão alta é a carga de trabalho. Em comparação, os custos de energia com as GPUs clássicas aumentam com o aumento da carga. Isso não é apenas econômico, mas também ecologicamente uma vantagem decisiva em tempos em que soluções de tecnologia sustentável estão se tornando cada vez mais importantes.
Os planos ambiciosos dos pesquisadores também incluem testar os modelos desenvolvidos para otimizar a velocidade e a precisão. A área da computação quântica experimentou um interesse crescente nos últimos anos, e ainda há muito potencial para desenvolvimentos inovadores em vários setores, como é explicado em detalhes.
No geral, este projeto de pesquisa não apenas mostra que a cooperação entre computação quântica e IA está na melhor maneira de mudar nossa visão do mundo da física de partículas, mas também que a base para futuras inovações é estabelecida em muitas outras áreas. Definitivamente, há algo em andamento.
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Ort | Waterloo, Kanada |
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