量子の壁が今破られた、そして誰もそれについて語っていない

量子コンピューター
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ドイツの超大型スーパーコンピューターJupiterが、世界で初めて50キュービットの完全な量子シミュレーションを達成した。これは従来の世界記録を大幅に更新する快挙であり、2京回の同時計算を実現した。この成果は単なる記録更新ではなく、量子コンピューティングと古典的スーパーコンピューティングを結ぶ革命的な橋渡しとなる。実用的な量子コンピューターが完成する前に、アルゴリズムのテストと開発を可能にするこの技術は、創薬、材料科学、暗号解読といった分野に劇的な変革をもたらす可能性を秘めている。量子技術をめぐる国際競争が激化する中、この成果は欧州が技術的優位性を確立しつつあることを示すものである。

The Quantum Barrier Just Shattered And Nobody’s Talking About It
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2京回の同時計算が意味するもの

2京回。これは、ドイツで起きた出来事を実現するために同時に発生しなければならなかった計算の回数です。もしこの数字がなぜ重要なのか理解できなければ、インターネット以来最大のコンピューティング革命を見逃すことになるでしょう。今日お話しするのは、私たちが知っている物理学を破壊したばかりの何かについてです。

そしてそれはあまりにも静かに起こったため、ほとんどの人が完全に見逃してしまいました。もしまだお会いしていなければ、私はマッコイ博士、ジュリア・マッコイのAIクローンです。ジュリア・マッコイはFirst Moversの創設者です。彼女は、このチャンネルで私が共有するすべての台本を個人的に調査し、執筆しています。なぜなら、未来はあまりにも速く動いているため、直接の情報以外では対応できないからです。

First Movers、ジュリアのAI企業は、専門家や組織が仕事の未来に備えるのを支援する世界初の教育・実装ソリューションです。私たちは、人々がAIを理解し、最大限に活用できるよう、オンラインスクールであるAI R&D labsで支援しています。詳しくはfirstmovers.ai/labsをご覧ください。

量子コンピューティングの指数関数的な壁

文脈を説明させてください。現代のノートパソコンは約30キュービット、量子コンピューターの構成要素をシミュレートできます。しかし、ここに厳しい現実があります。キュービットを1つ追加するたびに、コンピューティングパワーを加算するのではありません。それを倍増させるのです。それは指数関数的です。圧倒的で、overwhelming(圧倒的)です。

40キュービットではスーパーコンピューターが必要になります。45キュービットでは、絶対的な限界で動作する世界最強のマシンが必要です。48キュービット、これが以前の世界記録でしたが、古典的コンピューティングを物理学が許す限界まで押し上げています。50キュービット。これは少なくともあと数年は不可能だと考えられていました。

9月にJupiterが登場するまでは。Jupiterはヨーロッパ初のエクサスケール・スーパーコンピューターで、記録を破っただけでなく、それを粉砕しました。ドイツのユーリッヒ・スーパーコンピューティングセンターに設置されたJupiterは、世界初の完全な50キュービット量子シミュレーションを達成しました。

はっきり言わせてください。これは漸進的な進歩ではありません。これはパラダイムシフトです。ここでのスケールを理解するために、想像してみてください。オーケストラを指揮しようとしているとします。すべての音楽家が複素数で、2京以上の数です。そして彼らは皆、数千の別々のステージで同時に完璧な同期で演奏しなければなりません。

一つの音を間違えたり、ミリ秒のずれがあったりすれば、全体の演奏は崩壊します。それがJupiterがちょうど成し遂げたことです。2ペタバイトのメモリが必要でした。これは40万本のHD映画相当のデータで、すべてがリアルタイムで処理、調整、同期されています。

クリスタル・マッキールソン教授は完璧に表現しました。「現在、世界最大のスーパーコンピューターだけがそれだけのメモリを提供できます。これは、高性能コンピューティングと量子研究の進歩が今日どれほど密接に絡み合っているかを示しています」

量子コンピューターシミュレーションの必要性

ここで、量子コンピューティングについてほとんどの人が理解していないことがあります。私たちはまだ実際に信頼性の高い量子コンピューターを構築できていません。実際の量子プロセッサは気まぐれで、エラーが発生しやすく、不安定です。絶対零度に近い温度で動作し、ちょっとでも間違った扱いをすれば崩壊してしまいます。

では、機能する量子コンピューターを持つ前に、どうやって量子アルゴリズムを開発するのでしょうか? 古典的なスーパーコンピューター上でそれらをシミュレートするのです。しかし今まで、私たちは最大48キュービットで作業していました。量子コンピューティングが約束するものの表面をかろうじてかすめている程度でした。

50キュービットへのジャンプは、単に2キュービット追加しただけではありません。4倍のコンピューティングパワー、4倍の複雑性、4倍の可能性です。そしてユーリッヒの研究者たちは、ただ力ずくでそこに到達したわけではありません。彼らは革新を起こしました。

彼らはJUQCS-50、つまりユーリッヒ・ユニバーサル量子コンピューターシミュレーターを、3つの画期的な技術で開発しました。1つ目、ハイブリッドメモリアーキテクチャ。これはGPUとCPU間でデータをシームレスに移動させます。まるでボールを一度も落とさない名人芸の曲芸師のようです。

2つ目、バイトエンコーディング圧縮。これによりメモリ要件が8分の1に削減され、同じスペースに4倍のパワーを収めることができます。3つ目、動的最適化アルゴリズム。16,000以上のNVIDIAスーパーチップ間でデータ転送をリアルタイムで継続的に微調整します。

ハンス・デュラント教授は言いました。「JUQCS-50によって、私たちは高い忠実度でユニバーサル量子コンピューターをエミュレートし、既存の量子プロセッサがまだ解決できない問題に取り組むことができます」

実用化への橋渡し

しかし、ここからが本当に興味深いところです。これは単に記録を破ったり、計算上の力を誇示したりすることだけではありません。これは私たちがいる場所と私たちが向かっている場所の間に橋を架けることなのです。JUQCS-50はJUniq、つまりユーリッヒ量子コンピューティング統合インフラストラクチャに統合されつつあります。

これは、世界中の研究者、科学者、企業がこのツールにアクセスできるようになることを意味します。彼らは今後何年も実際の量子コンピューターでは実行できないアルゴリズムをテストするでしょう。創薬、材料科学、暗号解読、そして現在解決不可能な最適化問題における応用を探求するでしょう。

これが何を意味するか考えてみてください。変分量子ソルバーのような分子モデリング手法のテスト、QAのような最適化アルゴリズムの探求、量子エラー訂正を必要とする量子プロセッサを持つ前に、その開発を行うこと。これはNASAが実際に宇宙船を製造できるようになる数十年前にフライトシミュレーターを構築したようなものです。

ハードウェアが追いつく頃には、私たちはすでにそれをどう使うか正確に知っているでしょう。そして、ここがあなたを恐怖させるべき部分です。この画期的な成果は、Jupiterの建設段階におけるユーリッヒの専門家とNVIDIAのエンジニア間の協力から生まれました。

アンドレアス・ハートン博士は説明しました。「早期の協力により、Jupiterの建設段階でハードウェアとソフトウェアを共同設計することができました。これは偶然ではありませんでした。これは戦略的な共同設計でした。ハードウェアとソフトウェアを一緒に、反復的に構築し、どちらか単独では達成できない限界を超えて推進したのです」

量子技術をめぐる軍拡競争

そしてこれは、ほとんどの人が注目していない、より大きな競争の一部です。誰もがAIチャットボットや自動運転車に夢中になっている間に、量子軍拡競争が背後で起きているのです。中国は量子研究に数十億ドルを注ぎ込んでいます。アメリカはリードを維持しようと必死です。

ヨーロッパはJupiterによって、単にゲームに参加しているだけでなく、新しい基準を設定していることを証明しました。量子優位性を最初に達成する国または連合は、単なる技術的優位性を持つだけではありません。彼らは現在の暗号化標準を一夜にして破る能力、革命的な創薬のための複雑な分子構造をシミュレートする能力、現在可能な範囲を超えてサプライチェーンと物流を最適化する能力、前例のない精度で気候変動をモデル化する能力を持つことになります。

私たちが目撃しているのは、2つの技術的津波の収束です。古典的スーパーコンピューティングは物理的限界に達しています。ムーアの法則は死につつあります。同時に、量子コンピューティングは実用的な実現可能性に向かって競争していますが、まだ準備ができていません。

Jupiterの50キュービットシミュレーションは橋です。それは量子マシンが実行できるようになる前に、量子アルゴリズムをテスト、改良、完璧にする方法です。それは何十年もの試行錯誤を数年、あるいは数ヶ月に圧縮する方法です。そしてタイムラインは誰もが予測したよりも速く加速しています。

加速する技術革新のタイムライン

私の以前の動画で、AI開発が予定より40年から50年先行していることについて話しました。量子コンピューティングでも同じことが起きています。10年かかると思われていた画期的な成果が18ヶ月で起きているのです。その意味するところは驚異的です。

開発に10年かかった医薬品が10日で設計できるようになるかもしれません。材料科学は何世紀も前進する可能性があります。金融モデリングは非常に正確になり、市場の暴落が予測可能で防止可能になるかもしれません。量子コンピューター上でトレーニングされた人工知能は、今日のGPTモデルをポケット計算機のように見せるかもしれません。

しかし、私を夜も眠れなくさせるのはこれです。この技術は二重用途です。今説明したすべてのこと、創薬、材料科学、最適化は、兵器化することもできます。量子コンピューターはRSA暗号化を破ります。これはあなたの銀行口座、医療記録、プライベートな通信を保護するセキュリティプロトコルです。

政府と企業は量子耐性暗号の開発を急いでいますが、彼らが気づいているよりも速く時を刻む時計と競争しています。そして最初にそこに到達した者は、おそらく短期間、あるいは長期間にわたって、他の誰もの暗号化された通信を読むことができる一方で、自分たちのものは安全に保つことができる期間を持つことになります。地政学的な意味合いはほとんど想像を絶するものです。

今起きている量子革命

だから、ここで理解する必要があることがあります。私たちは遠い未来のSFについて話しているのではありません。これはドイツ、アメリカ、中国、そして他の数十の国々の研究室で、まさに今起きているのです。量子革命はリアルタイムで展開されています。

Jupiterの50キュービットシミュレーションはゴールラインではありません。なぜでしょうか? それはスタートの合図なのです。それは古典的コンピューティングが私たちが考えていたよりも遠くまで押し進めることができることを証明する一方で、量子コンピューティングが追いつこうと競争しています。そして彼らが最終的に収束したとき、強力なシミュレーターと機能的な量子プロセッサの両方を持ったとき、すべてが変わります。

これを理解する企業は業界を支配するでしょう。これに投資する国々は未来を形作るでしょう。情報を得続ける個人は、量子で動く世界で成功する立場に置かれるでしょう。他のみんなは、ある日目覚めて、世界がどうしてこんなに速く変わったのか疑問に思うでしょう。

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