Seznam kvantových procesorů - List of quantum processors
Tento seznam obsahuje kvantové procesory, známé také jako jednotky kvantového zpracování (QPU). Vezměte prosím na vědomí, že některá níže uvedená zařízení byla doposud oznámena pouze na tiskových konferencích, žádné výkonné demonstrace ani vědecké publikace charakterizující výkon.
Kvantové procesory založené na obvodech
Tyto QPU jsou založeny na kvantový obvod a kvantová logická brána -na základě model výpočtu.
Výrobce | Jméno / Codename / Označení | Architektura | Rozložení | Zásuvka | Věrnost | Qubits | Datum vydání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N / A | Supravodivé | N / A | N / A | 99.5%[1] | 20 qb | 2017 | |
N / A | Supravodivé | Mřížka 7 × 7 | N / A | 99.7%[1] | 49 qb[2] | 4. čtvrtletí 2017 (plánováno) | |
Štětina | Supravodivé | 6 × 12 mříž | N / A | 99% (odečet) 99,9% (1 qubit) 99,4% (2 qubits) | 72 qb[3][4] | 5. března 2018 | |
Klen | Nelineární supravodivé rezonátor | N / A | N / A | N / A | 54 transmon qb 53 qb efektivní | 2019 | |
IBM | IBM Q 5 Tenerife | Supravodivé | motýlek | N / A | 99 897% (průměrná brána) 98,64% (odečet) | 5 qb | 2016[1] |
IBM | IBM Q 5 Yorktown | Supravodivé | motýlek | N / A | 99,545% (průměrná brána) 94,2% (odečet) | 5 qb | |
IBM | IBM Q 14 Melbourne | Supravodivé | N / A | N / A | 99,735% (průměrná brána) 97,13% (odečet) | 14 qb | |
IBM | IBM Q 16 Rüschlikon | Supravodivé | 2 × 8 mříž | N / A | 99,779% (průměrná brána) 94,24% (odečet) | 16 qb[5] | 17. května 2017 (V důchodu: 26. září 2018)[6] |
IBM | IBM Q 17 | Supravodivé | N / A | N / A | N / A | 17 qb[5] | 17. května 2017 |
IBM | IBM Q 20 Tokio | Supravodivé | Mřížka 5x4 | N / A | 99,812% (průměrná brána) 93,21% (odečet) | 20 qb[7] | 10. listopadu 2017 |
IBM | IBM Q 20 Austin | Supravodivé | Mřížka 5x4 | N / A | N / A | 20 qb | (V důchodu: 4. července 2018)[6] |
IBM | Prototyp IBM Q 50 | Supravodivé | N / A | N / A | N / A | 50 qb[7] | |
IBM | IBM Q 53 | Supravodivé | N / A | N / A | N / A | 53 qb | Říjen 2019 |
Intel | 17-Qubit Supravodivý testovací čip | Supravodivé | N / A | 40pinová křížová mezera | N / A | 17 qb[8][9] | 10. října 2017 |
Intel | Tangle Lake | Supravodivé | N / A | 108pinová křížová mezera | N / A | 49 qb [10] | 9. ledna 2018 |
Rigetti | 8Q Agave | Supravodivé | N / A | N / A | N / A | 8 qb | 4. června 2018[11] |
Rigetti | 16Q Aspen-1 | Supravodivé | N / A | N / A | N / A | 16 qb | 30. listopadu 2018[11] |
Rigetti | 19Q žalud | Supravodivé | N / A | N / A | N / A | 19 qb[12] | 17. prosince 2017 |
IBM | IBM Armonk[13] | Supravodivé | Single Qubit | N / A | N / A | 1 qb | 16. října 2019 |
IBM | IBM Ourense[13] | Supravodivé | T | N / A | N / A | 5 qb | 3. července 2019 |
IBM | IBM Vigo[13] | Supravodivé | T | N / A | N / A | 5 qb | 3. července 2019 |
IBM | IBM Londýn[13] | Supravodivé | T | N / A | N / A | 5 qb | 13. září 2019 |
IBM | IBM Burlington[13] | Supravodivé | T | N / A | N / A | 5 qb | 13. září 2019 |
IBM | IBM Essex[13] | Supravodivé | T | N / A | N / A | 5 qb | 13. září 2019 |
Žíhání kvantových procesorů
Tyto QPU jsou založeny na kvantové žíhání.
Výrobce | Jméno / Codename / Označení | Architektura | Rozložení | Zásuvka | Věrnost | Qubits | Datum vydání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Wave | D-Wave One (Ranier) | Supravodivé | C4 = Chiméra (4,4,4)[14] = 4×4 K.4,4 | N / A | N / A | 128 qb | 11. května 2011 |
D-Wave | D-Wave Two | Supravodivé | C8 = Chiméra (8,8,4)[14] = 8×8 K.4,4 | N / A | N / A | 512 qb | 2013 |
D-Wave | D-Wave 2X | Supravodivé | C12 = Chiméra (12,12,4)[14][15] = 12×12 K.4,4 | N / A | N / A | 1152 qb | 2015 |
D-Wave | D-Wave 2000Q | Supravodivé | C16 = Chiméra (16,16,4)[14] = 16×16 K.4,4 | N / A | N / A | 2048 qb | 2017 |
D-Wave | Výhoda D-Wave | Supravodivé | Pegasus P16[16][17] | N / A | N / A | 5000 qb | 2020 |
Viz také
Reference
- ^ A b C Lant, Karla (2017-06-23). „Google je blíže kvantovému počítačovému průlomu“. Futurismus. Citováno 2017-10-18.
- ^ Simonite, Tom (2017-04-21). „Nový čip Google je odrazovým můstkem k nadvládě kvantové výpočetní techniky“. Recenze technologie MIT. Citováno 2017-10-18.
- ^ „Náhled Bristleconu, nového kvantového procesoru Google“, Výzkum (World wide web log), Google, březen 2018.
- ^ Greene, Tristan (06.03.2018). „Google získává korunu kvantového počítače se 72kbitovým procesorem“. Další web. Citováno 2018-06-27.
- ^ A b „IBM staví své nejvýkonnější univerzální kvantové výpočetní procesory“. IBM. 2017-05-17. Citováno 2017-10-18.
- ^ A b „Kvantová zařízení a simulátory“. IBM Q. 2018-06-05. Citováno 2019-03-29.
- ^ A b „IBM oznamuje pokroky v kvantových systémech a ekosystémech IBM“. 10. listopadu 2017. Citováno 10. listopadu 2017.
- ^ „Intel dodává společnosti QuTech supravodivý čip 17-Qubit s pokročilým balením“. 2017-10-10. Citováno 2017-10-18.
- ^ Novet, Jordan (10. 10. 2017). „Intel předvádí svůj nejnovější čip pro kvantové výpočty, jak vypadá podle Mooreova zákona“. CNBC. Citováno 2017-10-18.
- ^ „CES 2018: čipy Intel 49-Qubit pro kvantovou nadvládu“. 2018-01-09. Citováno 2018-01-14.
- ^ A b „QPU“. Rigetti Computing. Citováno 2019-03-24.
- ^ „Strojové učení bez dozoru na Rigetti 19Q s Forest 1.2“. 2017-12-18. Citováno 2018-03-21.
- ^ A b C d E F „IBM Q Experience“. IBM Q Experience. Citováno 2020-01-04.
- ^ A b C d Misha Denil a Nando de Freitas, Směrem k implementaci kvantového RBM. In NIPS Deep Learning and Unsupervised Feature Learning Workshop, 2011
- ^ https://www.researchgate.net/publication/332478892_Embedding_Equality_Constraints_of_Optimization_Problems_into_a_Quantum_Annealer
- ^ Whittaker, Jed (2018-09-25). „Systémový plán“ (PDF). Systémy D-Wave. Citováno 2020-02-17.
- ^ Kelly Boothby, Paul Bunyk, Jack Raymond a Aidan Roy, Topologie nové generace kvantových procesorů D-Wave