Российский проект Bauman Octillion и квантовые сопроцессоры SnowDrop 4Q/8Q уже можно рассматривать как зачаток национальной квантовой облачной инфраструктуры с реальным промышленным потенциалом

МЕНЮ


Главная страница
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
Архив новостей

ТЕМЫ


Новости ИИРазработка ИИВнедрение ИИРабота разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика

Авторизация



RSS


RSS новости


Мечтаю оценить его предсказания по рынкам ?

Платформа Bauman Octillion

Облачная платформа Bauman Octillion разработана МГТУ им. Баумана, ВНИИА им. Духова и госкорпорацией «Росатом» и обеспечивает удалённый доступ к квантовым сопроцессорам через интернет по модели «гибридных» (классика + квант) вычислений. Пользователи могут круглосуточно запускать задачи на четырёхкубитном SnowDrop 4Q и в тестовом режиме на восьмикубитном SnowDrop 8Q, используя как низкоуровневые языки (QASM, Qiskit?совместимые интерфейсы), так и графические конструкторы алгоритмов, что делает систему пригодной и для R&D, и для обучения.

Что такое SnowDrop 4Q и где он

SnowDrop 4Q — это сверхпроводниковый квантовый сопроцессор на 4 кубитах, построенный на архитектуре перестраиваемых по частоте кубитов?трансмонов с управляемой связью между ними. Комплекс включает сам чип, модули считывания сигналов с параметрическими криоусилителями, блоки управляющей электроники и СВЧ?модули собственной разработки; он размещён в криостатах исследовательской инфраструктуры МГТУ им. Баумана и ВНИИА в Москве и эксплуатируется через облако, так что пользователям не требуется физический доступ к установке.

Архитектура и особенности SnowDrop 8Q

SnowDrop 8Q — следующая итерация сверхпроводникового сопроцессора на 8 кубитах?трансмонах с аналогичной базовой архитектурой, но улучшенной связностью и точностью операций. Увеличение числа кубитов до восьми расширяет размер гильбертова пространства до 256 состояний, что даёт 16?кратный прирост пространства состояний по сравнению с 4 кубитами и позволяет запускать более сложные алгоритмы (например, вариационные квантовые схемы, улучшенные варианты Гровера и Бернштейна–Вазиряни).

По данным разработчиков, точность однокубитных операций на SnowDrop 8Q достигает порядка 99,93%, двухкубитных — около 99%, а система считывания строится на низкошумящих квантово?ограниченных усилителях, что дополнительно снижает вклад измерительных ошибок. При этом 8Q изначально проектировался как элемент гибридного контура: он тесно интегрируется с классическим контроллером и облачной оркестрацией Bauman Octillion, чтобы обеспечивать пакетный запуск задач, очереди пользователей и отложенные эксперименты.

Сравнение с IBM и китайскими квантовыми компьютерами

С точки зрения «размера» машины SnowDrop 4Q/8Q — это не конкурент, а «прицельное дополнение» к мировым флагманам, ориентированное на высокую точность и прикладные задачи в небольших размерностях.

Для масштаба:

- IBM в 2025 году демонстрирует процессоры уровня 127–120 кубитов (линейка Osprey/Nighthawk) и публикует дорожную карту на сотни и тысячи кубитов, фокусируясь на масштабируемости и глубине квантовых схем для вариационных алгоритмов и моделирования материалов.

- Китайский квантовый компьютер «Hanyuan?1» использует порядка 100 атомных кубитов, работает при менее жёстких криогенных требованиях и уже позиционируется как коммерческий продукт с доступом через облако Tianyan для международных клиентов.


Источник: vk.com

Комментарии: