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AI時代,數(shù)據(jù)中心下一站迎來“量子狂潮”

2024年3月20日 07:10  鈦媒體  

AI時代,技術(shù)巨輪正滾動前進,基礎(chǔ)設(shè)施變革也已經(jīng)露出苗頭。

今年初,工業(yè)和信息化部、教育部、科技部、交通運輸部、文化和旅游部、國務院國資委、中國科學院等7部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》中,量子計算機、量子信息技術(shù)等量子計算相關(guān)技術(shù)被多次提及。顯然量子計算已經(jīng)成為未來中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵發(fā)力點之一。

近年來,包括中國在內(nèi),全球各個科技強國都在積極布局量子計算領(lǐng)域。尤其是伴隨著生成式AI的火爆,人工智能再一次來到了科技的風口,而量子計算被看做人工智能發(fā)展的重要技術(shù)之一,在人工智能領(lǐng)域,量子計算機可以幫助人工智能以類似人類的方式更有效地執(zhí)行復雜的任務,比如使人形機器人能夠在不可預知的情況下實時作出優(yōu)化決策。

2024年1月6日,我國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行并向全球公眾限時免費開放。到2月26日,“本源悟空”先后被104個國家用戶訪問超200萬次,并成功完成16萬個全球量子計算任務。

2023年10月,國際知名學術(shù)期刊《物理評論快報》發(fā)文,中國科學技術(shù)大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究團隊與中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所、國家并行計算機工程技術(shù)研究中心合作,成功構(gòu)建255個光子的量子計算原型機“九章三號”。該成果再度刷新光量子信息技術(shù)世界紀錄,該原型機求解高斯玻色取樣數(shù)學問題比目前全球最快的超級計算機“Frontier”快一億億倍!熬耪氯枴1微秒可算出的最復雜樣本,“Frontier”約需計算200億年.......

以上僅是冰山一角,伴隨著量子計算的火爆,也必將對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心帶來“沖擊”,甚至在不久的將來將徹底顛覆數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)。

數(shù)據(jù)中心的概念發(fā)展至今已經(jīng)有80余年,如今的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)與80年前的數(shù)據(jù)中心完全不同。當下,智能計算中心、超級計算中心正在不斷增多,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機柜功率也在不斷攀升。

隨著量子技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心將迎來又一次顛覆性的變革。

全國人大代表、中國科學院量子信息重點實驗室副主任、中國科學技術(shù)大學教授郭國平也在今年的兩會期間提出建議:“讓超級計算、智能計算、量子計算三股中國計算力量盡快‘牽手’,協(xié)同工作,稱為‘三算融合’。在國家布局的超算互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上,加快建成國家量子計算與超級計算融合互聯(lián)網(wǎng),全方位提升大國算力。出臺專項資金支持多部門協(xié)同研究‘量算—智算—超算’融合,構(gòu)建一體化‘量子—超算—智算’算力網(wǎng)絡(luò)和服務平臺,率先打造國家級‘三算融合’創(chuàng)新平臺,搶占全球先進算力高地!

顯然,數(shù)據(jù)中心下一站越來越近了。

為什么是量子計算?

數(shù)據(jù)中心的發(fā)展要回溯到20世紀40年代,ENIAC的問世是業(yè)界公認的數(shù)據(jù)中心發(fā)展的“起點”。

1964年,世界上首臺超級計算機“CDC6600”誕生,該計算機也被視作當下超算中心的鼻祖。1972年,IBM VM/370 OS的商業(yè)化,開啟了數(shù)據(jù)中心虛擬化之路。

20世紀90年代中期,互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn),讓數(shù)據(jù)中心的業(yè)務模式有了新的改變,網(wǎng)絡(luò)提供商、主機托管商得到發(fā)展,新的服務模式逐漸被大眾接受。

2010年前后,隨著云計算技術(shù)的崛起,分布式、虛擬化、超融合等技術(shù)逐步在數(shù)據(jù)中心應用,這些技術(shù)為數(shù)據(jù)中心的架構(gòu)帶來翻天覆地的改變。

2017年,IBM發(fā)布全球首個商業(yè)“通用”量子計算服務。在未來回看,這一年或許會成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展史的一個重要節(jié)點。

2023年6月6日,IBM通過官網(wǎng)宣布,公司計劃在德國埃寧根建設(shè)其首個歐洲量子數(shù)據(jù)中心,以促進政府、企業(yè)和機構(gòu)獲取尖端量子計算能力。該數(shù)據(jù)中心預計于明年投產(chǎn),配備多個IBM量子計算系統(tǒng),每個系統(tǒng)均配備有達到公用事業(yè)規(guī)模的量子處理器,即超過100個量子比特的處理器.......

要理解這一動態(tài)背后的意義,就要了解量子計算的特性——量子計算是一種遵循量子力學規(guī)律調(diào)控量子信息單元進行計算的新型計算模式,即利用量子疊加和糾纏等物理特性,以微觀粒子構(gòu)成的量子比特為基本單元,通過量子態(tài)的受控演化實現(xiàn)計算處理。

量子的疊加性,使得量子計算機與傳統(tǒng)計算機相比,能夠?qū)崿F(xiàn)算力呈指數(shù)級規(guī)模拓展和爆發(fā)式增長。

傳統(tǒng)計算機的基礎(chǔ)原理是二極管和邏輯門,每一個信息單元叫做比特,只能代表0或者1中的任意一個數(shù)字,對二進制數(shù)字或字節(jié)組成的信息進行存儲和處理;而量子態(tài)疊加原理使得每個量子比特同時處于比特0和比特1的狀態(tài),通過兩種狀態(tài)的疊加實現(xiàn)并行存儲和計算。這樣操縱1個量子比特的量子計算機可以同時操縱2個狀態(tài),當一個量子計算機同時操控n個量子比特的時候,它實際上能夠同時操控2的N次方個狀態(tài)。

量子計算“天生具備”的并行性,使得人們不再需要并行多臺計算機、配置多個CPU,就可以實現(xiàn)并行計算。一臺量子計算機可以同時對2的n次方的個數(shù)進行數(shù)學運算,相當于經(jīng)典計算機重復實施2的n次方次操作。且隨著量子比特數(shù)量的增加,量子計算機的運算速度優(yōu)勢將越來越明顯,量子計算機與經(jīng)典計算機相比,其運行速度,就好像如今的電腦與珠算相比。以破解RSA密碼為例,用目前最強大的超級計算機來破解RSA密碼系統(tǒng),預計要用到60萬年,而用量子計算機只需要3小時左右。

隨著以ChatGPT為代表的大語言模型的崛起,以及包括計算化學、生物醫(yī)療、機器學習、智慧城市、自動駕駛等等需要高算力支持的應用的逐步落地,人們對算力的渴望愈發(fā)強烈,算力服務化已是必然趨勢。

量子計算以其強大的并行計算能力,單位時間內(nèi)不可匹敵的運算速度,在上述應用迅速發(fā)展的背景下,可以預見,在未來,隨著需求的不斷增加,量子計算機和量子云服務將成為下一次數(shù)據(jù)中心技術(shù)革新的突破口。

安全、能耗、高性能,數(shù)據(jù)中心發(fā)展的三座“大山”

隨著數(shù)據(jù)中心自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及AI技術(shù)快速發(fā)展對數(shù)字中心帶來更大需求,安全、能耗和性能的矛盾已經(jīng)越來越突出,可以說已經(jīng)成為“阻礙”數(shù)據(jù)中心可持續(xù)發(fā)展的三座大山。而量子計算的快速發(fā)展,或?qū)ⅰ耙钠健边@三座大山。

安全方面。如今大部分行業(yè)企業(yè)都將數(shù)據(jù)作為企業(yè)重要財產(chǎn)的一部分。隨著各類數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的內(nèi)部存放、運行的數(shù)據(jù)安全也面臨著日益嚴峻的考驗,數(shù)據(jù)泄露問題已成為困擾數(shù)據(jù)中心及用戶的主要問題之一。在此背景下,量子計算技術(shù)的成熟,對于數(shù)據(jù)中心而言,可以說是一把“雙刃劍”。

一方面,量子計算的發(fā)展讓傳統(tǒng)保密技術(shù)被破解的風險將變得越來越高。例如,基于RSA或橢圓曲線加密方法的公鑰密碼體制等方法,都將在面對量子計算機的攻擊時失去效力。

另一方面,量子計算也提供了新的安全和隱私保護手段,如基于量子糾纏和不可克隆性的量子密鑰分發(fā)技術(shù),以及基于量子隨機性和不可兼容性的量子安全多方計算技術(shù),可以實現(xiàn)無條件安全的通信和計算。量子技術(shù)將成為數(shù)據(jù)中心提升安全性的重要手段之一。

能耗方面。在全球各國都在有序推進碳中和進程的背景下,作為高載能行業(yè)的數(shù)據(jù)中心行業(yè)實現(xiàn)碳中和目標,義不容辭。據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國數(shù)據(jù)中心總耗電量達到2166億千瓦時,占全社會用電量的2.6%,碳排放則占全國碳排放量的1.14%左右。

隨著各行業(yè)用戶對算力需求越來越大,數(shù)據(jù)中心如何平衡算力與能耗之間的關(guān)系,如何提升算效,已是行業(yè)最大的痛點之一。

量子計算的計算時間相較于傳統(tǒng)計算機有了質(zhì)的飛躍,這意味著,量子計算機在某些問題上能夠節(jié)省大量的計算時間,大幅提升了“算效”,從而降低能耗。另一方面,在量子計算中,我們可以通過一些如量子降溫、量子誤差校正等優(yōu)化技術(shù),有效減少制冷等硬件成本,從而降低量子計算機的能耗。

高性能方面。在諸如ChatGPT等生成式AI爆火的當下,對數(shù)據(jù)中心算力的要求越來越高,而量子計算的逐步成熟,將滿足人們對于算力日益龐大的需求。

傳統(tǒng)計算機在處理某些復雜的問題時顯得力不從心,例如在社交網(wǎng)絡(luò)分析、金融工程、物理模擬、生物工程等方面需要投入大量的時間和成本。而量子計算機則在這些領(lǐng)域具有更好的應用前景。

例如,谷歌量子計算機“Sycamore”在2019年完成了以前無法完成的量子計算任務,證明了量子計算機在某些領(lǐng)域能夠超越傳統(tǒng)計算。谷歌方面表示,Sycamore僅用了53個量子位(目前谷歌最新的Sycamore已經(jīng)可達到70個量子比特)就在幾分鐘內(nèi)完成了一項高難度計算任務,而這項任務用彼時最先進的超級計算機——IBM Summit耗時1萬年也無法完成。

2022年11月, IBM發(fā)布了其新的433個比特的Osprey芯片(世界上最強大的量子處理器)。IBM在其開源的量子工具包Qiskit上有20多臺量子計算機,該工具包迄今已被下載超過45萬次。

更多類似上述技術(shù)的發(fā)展也將會為數(shù)據(jù)中心帶來新的機會與挑戰(zhàn)。在數(shù)據(jù)中心的領(lǐng)域中,通過引入量子計算技術(shù),可以實現(xiàn)更快速的數(shù)據(jù)分析與處理,從而為數(shù)據(jù)中心高效運營與發(fā)展,提供強有力的動力。

綜上所述,無論是安全、能耗,還是提升數(shù)據(jù)中心性能方面,量子計算相較于傳統(tǒng)計算都有著“碾壓式”的優(yōu)勢,相信量子計算將成為“夷平”阻礙數(shù)據(jù)中心發(fā)展三座大山過程中,最“得心應手”的工具。

普及的三個門檻

量子計算機雖然相較于傳統(tǒng)計算機有著碾壓式的優(yōu)勢,在就目前的技術(shù)而言,量子計算機對于絕大多數(shù)提供算力服務的公司,以及算力應用者而言,是一件“奢侈品”。目前,量子計算機更多是被應用于高精尖的科學研究及人類對于大自然奧秘的探索。

量子計算機之所以沒得以“普及”,主要有以下幾個問題。

首先是環(huán)境要求。

眾所周知,計算機的運用會產(chǎn)生熱量,且越精密的計算機對于周邊運行環(huán)境越高。這點對于量子計算機而言亦是如此。量子計算機實現(xiàn)準確的運行需要實現(xiàn)“超導”。

“超導”溫度在最早要求是“絕對零度”(等于攝氏溫標零下273.15度【-273.15℃】)。經(jīng)過眾多科學家不懈的努力,如今利用液氮冷卻,以及“高溫”超導材料方面的技術(shù)突破,目前,中國超導臨界溫度已提高到-120℃左右,但這個溫度實現(xiàn)的“成本”依舊很高。

今年3月7日,美國羅切斯特大學的物理學家蘭加·迪亞斯(Ranga Dias)及其團隊在美國物理學會會議上稱,他們在最新的實驗中研發(fā)了一種由氫、氮和镥的材料,約在21℃的溫度以及1G帕(約相當于1萬個標準大氣壓)的壓力下進入超導狀態(tài)。但這套方案的商業(yè)化難度依舊很大,1萬倍標準大氣壓(1標準大氣壓=101.325千帕)的工業(yè)難度顯著高于液冷。

綜上,計算環(huán)境對于量子計算機而言是一個巨大的挑戰(zhàn),也是決定量子計算能否真正商業(yè)化普及的關(guān)鍵。

其次是可靠性。

不像傳統(tǒng)機器那樣使用 0 或 1 的信息位,量子計算機的基本計算單元是“量子比特”。利用量子力學的疊加性、糾纏性等原理,量子比特可以同時處于兩種狀態(tài),因此可以獲得遠高于經(jīng)典計算機的計算能力。

而實現(xiàn)大規(guī)模量子計算需要大量的量子比特,而實現(xiàn)大規(guī)模量子比特的技術(shù)還非常困難。這是因為量子比特非常脆弱,容易受到來自外部世界的“量子測量”和“量子干擾”的影響。要維持這種狀態(tài)必須排除噪聲的干擾,因為即便是最細微的干擾,都會破壞這種疊加態(tài),導致它們失去“量子優(yōu)勢”,從而無法完成量子比特之間的復雜運算。

為了保持大規(guī)模量子比特的穩(wěn)定,科學家們需要通過各種技術(shù)手段去解決來自外界的“量子干擾”和“量子測量”問題。為此,可以將大規(guī)模的量子比特固定在一個核磁共振系統(tǒng)中,或者使用超冷原子的速冷技術(shù),以保證量子比特的壽命和穩(wěn)定性。

除此之外,量子計算機還需要一種快速讀取量子比特狀態(tài)的技術(shù),這也是量子計算機技術(shù)上的重要難點之一。

如何解決“量子”的穩(wěn)定性差的問題,成為提升量子計算準確率和精度的關(guān)鍵,這點也將成為未來量子計算能否“照進現(xiàn)實”的關(guān)鍵。

此外,還有硬件成本。

以目前技術(shù)而言,量子計算機的研究和制造成本非常高,一方面,量子計算機需要的超導材料價格高昂,且制造工藝成本也十分高。

以IBM的Falcon系統(tǒng)為例,每次運行有用的量子計算需要1000億-5000億量子比特秒,而每個量子比特秒的成本約為0.05美元。

據(jù)統(tǒng)計,單個量子比特的成本可能高達10000美元左右。而隨著量子比特的數(shù)量不斷提升,這個數(shù)值可能會呈現(xiàn)幾何倍數(shù)式的增長。

受限于上述三個方面的問題,量子計算離真正的商業(yè)化普及還需要走很長的一段路,但是隨著量子計算的發(fā)展,對數(shù)據(jù)中心的顛覆將是必然的趨勢,或許在不久的將來,我們也將能用上諸如《流浪地球》里量子計算機“MOSS”,到那時候我們每個人都可以隨身攜帶一座“數(shù)據(jù)中心”。

編 輯:馬秋月
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