Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой

Исследователи протестировали квантовый процессор IBM Nighthawk на двух практических задачах: упрощённой модели физики элементарных частиц и фильтрации вредоносного трафика. На эти эксперименты обратил внимание Quantum Computing Report
В первом опыте команда не просто задействовала кубиты, а решила на оборудовании физическую задачу — взаимодействие нуклона и антинуклона в упрощённой модели квантовой хромодинамики QCD2. Систему представили в виде спиновой цепочки и запустили на Nighthawk. Полученный потенциал взаимодействия продемонстрировал ожидаемое притяжение и совпал с классическими расчётами (точная диагонализация и идеальная симуляция). Авторы особо отметили, что им удалось извлечь полезный сигнал из шумных данных благодаря структурной компенсации ошибок
Вторая работа касалась кибербезопасности и более прикладной задачи: отличить вредоносный DoS- и DDoS-трафик от обычного, не нарушая легитимные соединения. Исследователи взяли данные honeypot-системы и преобразовали задачу в графовую оптимизацию, которую решали с помощью квантового приближённого алгоритма QAOA
В экспериментах использовались графы на 16, 32, 66 и 110 событий. Самый крупный вариант (110 узлов и 181 ребро) запустили на трёх бэкендах IBM из IBM Quantum Network. Согласно сводке Quantum Computing Report, Nighthawk потребовал наименьшее количество двухкубитных операций и дал минимальные накладные расходы компиляции, тогда как процессор на базе Heron показал лучший целевой показатель
Авторы обеих работ не утверждают о квантовом превосходстве. Они представляют результаты как прикладной бенчмарк, показывающий, насколько такие системы уже пригодны для задач, где важны и точность вычислений, и устойчивость к шуму
Напомним, что в июне исследователи IBM представили новый метод поиска кодов коррекции квантовых ошибок с помощью больших языковых моделей
Популярные новости: