Skip to main content
BTC / USDT107,400+2.19%ETH / USDT3,840+2.13%SOL / USDT182.40−1.99%BNB / USDT652.30+0.66%XRP / USDT2.2150+1.61%DOGE / USDT0.3850−1.79%TON / USDT5.240+2.34%AVAX / USDT42.60−2.07%LINK / USDT22.40+2.28%ADA / USDT1.0520−1.68%TRX / USDT0.3300+0.92%DOT / USDT8.420+2.93%BTC / USDT107,400+2.19%ETH / USDT3,840+2.13%SOL / USDT182.40−1.99%BNB / USDT652.30+0.66%XRP / USDT2.2150+1.61%DOGE / USDT0.3850−1.79%TON / USDT5.240+2.34%AVAX / USDT42.60−2.07%LINK / USDT22.40+2.28%ADA / USDT1.0520−1.68%TRX / USDT0.3300+0.92%DOT / USDT8.420+2.93%
Тарифы
macroJul 21, 2026, 3:34 PM

Исследователи моделируют потребности в коммуникации между квантовыми и классическими компьютерами

Совместное исследование AWS, Nvidia, NASA и Berkeley Lab представило модель для оценки требований к связности между квантовыми процессорами и классическими компьютерами.

Исследователи из AWS, Nvidia, NASA и Калифорнийского университета в Беркли разработали модель для оценки задержки связи и пропускной способности, необходимых между квантовыми и классическими вычислительными системами.

Для задач, требующих длительной обработки данных, исследование показало, что удаленный облачный доступ достаточен, а размещение квантового процессора рядом с суперкомпьютером дает небольшое преимущество в скорости. Однако алгоритмы с постоянным обменом данными требуют минимальной задержки. В некоторых сценариях может быть достаточно небольшого контроллера, расположенного рядом с квантовым устройством.

Исследователи отмечают, что полномасштабные суперкомпьютеры будут становиться все более важными по мере развития квантовой коррекции ошибок и отказоустойчивых систем.

Source: ForkLog