目前,中国的量子算力已应用于计算流体动力学、金融、生物医药等多个重要领域。
计算流体动力学广泛应用于航空航天、汽车工程、船舶设计等领域,与飞行器、汽车及船舶的外形设计都紧密相关。算力提升可以加快飞机、汽车的更新迭代并降低设计成本。然而,传统计算机越来越难以满足这些领域对计算规模、计算精度和计算速度的要求。
量子计算为计算流体动力学提供了新的算力选择。相较于传统方法,量子计算能够显著加速流体动力学仿真过程,从而大幅缩短研发周期并节省经费。
2024年10月25日,中国科学家在“本源悟空”上,成功完成了全球最大规模的量子计算流体动力学仿真,标志着国产量子算力在解决实际问题方面取得重要进展。相关成果发表在国际期刊《应用力学与工程中的计算机方法》上。郭国平表示:“此次研究不仅证明中国自主超导量子计算机具备开展大规模、高精度流体动力学研究的能力,也为我们探索更多复杂科学问题提供了新工具和新方法。”
在金融领域,量子计算可以用于风险管理、投资组合优化、期权定价和金融市场预测等方面。通过量子算法,金融机构可以更快速准确地分析大量数据,为投资者提供更精确的投资建议。“本源悟空”此前上线的全球首个采用分布式量子计算思路设计、规模最大的投资组合优化真机应用,依托“悟空芯”量子芯片,在处理相同规模问题上,资源消耗远低于经典计算机,为处理大规模投资组合优化问题、得出特定风险偏好类型下的最佳收益组合开辟了更高效的路径。
在生物医药行业,量子计算能够助力药物设计、蛋白质结构预测、医疗数据的分析与处理等关键领域。“本源悟空”目前已上线分子对接预测应用、药物毒性预测应用、药物相互作用预测应用等多款基于真实量子计算芯片的应用。其中,药物相互作用预测应用以“本源悟空”为计算后端,采用了量子混合神经网络算法,结合了量子神经网络的节点编码能力和经典图神经网络的结构优势,不仅提高了药物相互作用预测的准确性,还大幅度缩短了研发时间,为药物开发领域带来了巨大进步。
2023年,本源量子与蚌埠医科大学达成合作,共探量子计算在辅助医学图像识别、疾病诊断、药物筛选、诊断标志物发现等生物医药领域的应用。以诊治乳腺癌为例,通过将量子计算与深度学习方法结合,本源量子设计了混合经典量子图像算法,针对乳腺钼靶图像的分类、分割进行高精度快速分析,帮助临床医生更加准确高效地对患者病情做出判断,让医生在诊治乳腺癌时也用上了中国自主可控量子算力。
用好育才“中国筷子”
发展量子计算产业,对量子计算专业人才的培养至关重要。据统计,近年来已有众多国家将量子科技人才培养纳入国家计划。
中国应该如何培养未来的自主量子计算人才?是跟随西方量子计算教育方案,还是使用“中国筷子”——中国自主的量子计算教育方案培养人才?“这是关乎未来的一个重要选择。”赵雪娇说。
用量子计算教育的“中国筷子”培养人才,是中国选择的道路。近年来,中国正在通过前瞻性部署自主量子计算教育方案,构建全面的量子计算教育体系,为量子科技这一未来产业发展奠定坚实的人才基础。自2020年教育部首次增设量子信息科学专业以来,全国已有13所高校获批开设。值得一提的是,目前中国已有60余所高校采用本源量子自主量子计算教育系统,量子计算教育的“中国筷子”正在逐步壮大。
“我们已与长江大学、湖北师范大学等多所高校开展合作,通过建设量子计算实验室、量子通信实验室、量子科技科普基地等,为高校打造量子人才教学科研载体,构建自主化量子计算机真机环境,培养出具备量子计算机实践能力和创新研究能力的人才。”赵雪娇告诉本报记者。
目前,重庆邮电大学、北京理工大学、西安交通大学已经引入本源量子全物理体系量子计算学习系统;中南大学、江汉大学、桂林电子科技大学等高校已成功搭建量子计算教研一体化平台;北方工业大学、北京师范大学与天津师范大学等已在校内部署量子计算学习机。
本源量子还与高校协同开发定制化量子计算教学资源。比如,蚌埠医科大学与本源量子共建了国内首个量子计算数据医学实验班,携手培养能够运用量子计算处理医学大数据的复合型医学人才。
郭国平认为,中国的量子计算事业需要一代又一代人的接续努力。基层量子计算科技工作者不仅要造出可用的量子计算机,也要为国家培养有用的量子计算人才。“我们将开放核心实验室,让中国高校学生用中国造量子计算机实践学习量子计算知识,培养更多更好中国量子计算人才。”郭国平说。
还没有评论,来说两句吧...