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黄仁勋率先开源量子AI大模型

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 楼主| 发表于 2026-4-16 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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英伟达最新AI开源,瞄准了量子计算:5 X. p# P2 v) z7 [- P
  推出全球首个开源量子AI模型家族——NVIDIA Ising
1 I! U3 S' V4 b' S  
3 p* m5 _$ P" `' n  具体包括:
' O2 R) d2 z9 [$ T) A* M. E  Ising Calibration(校准):一个350亿参数的视觉语言模型(VLM),能够快速解读并对来自量子处理器的测量结果做出反应。基于这一模型,Agent能够把几天的校准工作缩短到几小时
1 X) b' A& ?) D! S" s$ e  Ising Decoding(解码)用3D CNN做实时纠错,包括分别针对速度和精度优化的两个版本。相比于当前开源行业标准pyMatching,Ising Decoding在速度上最多快2.5倍,精度高出3倍。
" G% _$ k6 @1 x" p7 T  用英伟达自己的话说,Ising系列模型极大地简化了对复杂物理系统的理解,为量子纠错和校准提供了高性能、可扩展的AI工具。/ [5 P5 u: n  B2 g/ p" a
  而量子纠错和校准,正是构建混合量子-经典系统时最关键的两大挑战。- l2 C) z2 @' {( C$ l3 b+ ]
  老黄亦对Ising寄予厚望:
* A4 r/ ]; I% Y, x1 ?0 Y  
   AI对量子计算的实用化至关重要。有了Ising,AI将成为量子计算机的操作系统,将脆弱的量子比特转变为可扩展且可靠的量子-GPU系统。, C! A: E$ B! s4 t- [4 G. M
  
  加速量子系统实用化
# j# b$ ?7 ^8 m- ^% l' |
1 u/ u- i1 q- D0 Z8 a2 G: W  说到量子计算的实用化,大家总开玩笑说存在“5年魔咒”:总是说下一个5年就能规模化,实则5年又5年,预期仍未实现。
6 N2 V: n6 b9 a6 v% \  其中很重要的一个原因是,量子计算机太容易出错了:
6 \$ [$ n6 F9 }/ J  w- ?" S& q  当前最先进的量子处理器,每进行1000次操作就可能出错一次。而从规模化的角度来看,错误率必须降至万亿分之一甚至更低。& Y; q6 V2 y6 }3 C0 Q: Q/ y8 o
  因此,对于量子计算而言,在错误累积前进行实时校准和纠错,非常关键。0 W/ {) a6 t2 `7 m7 ^/ c
  英伟达认为,AI最有希望突破这一难题。
0 @2 v; A. k& p  此次开源,Ising正是在校准和量子纠错解码两方面发力。4 D( G7 C. R, Q
  NVIDIA Ising Calibration$ \* j$ ]3 S1 x& j- W+ q
4 y' N& t+ v1 v& ?3 m
  Ising Calibration是一个大型视觉语言模型(VLM),能够理解量子计算科学实验的输出结果,以及结果与预期趋势的对比。
* i- T0 L5 C# o3 Q& I5 E  Ising Calibration可以被用到Agent的工作流中,对量子处理器的测量结果作出相应,并进行主动校准。
2 n0 V3 \' D) T$ S: c8 q$ s; j  用于训练Ising Calibration的数据涵盖多种量子比特模态,包括超导量子比特、量子点、离子、中性原子、氦上电子等等。) Y2 g& T2 c4 L3 M; v+ v" S
  为了验证Ising Calibration的有效性,英伟达和包括费米实验室、哈佛在内的合作伙伴们一起,基于真实量子计算机的输出,共同开发了QcalEval基准——这是世界上首个用于评估Agent量子计算机校准的基准。
8 Y& G5 }- g5 P  i# v- O: s  3 K! N3 {( U3 L% I
  结果显示,350亿参数的Ising-Calibration-1在解释实验结果、分类结果、评估结果重要性、评估拟合质量和关键特征,以及生成可行性建议这六个评估维度上,平均得分达到SOTA,超过了Gemini 3.1 Pro、GPT 5.4、Claude Opus 4.6等顶级闭源模型。" |+ K7 r( t% c' ]$ E4 a2 s' [, c; D
  NVIDIA Ising Decoding
- ]6 v/ `+ Y; b# l* |0 M
7 D3 ?$ q1 z1 O2 H$ D/ K3 e+ \. O  Ising Decoding则是基于3D CNN的AI训练框架和模型集合,专门用于量子纠错中要求极高的实时解码任务。3 Z8 ?% U  m  [$ j! M; B
  作为“预解码器”,Ising Decoding可以在空间和时间上扩展,通过处理大量局部的综合征错误,来加速并提高全局解码器的准确性。
/ m/ T6 R/ z7 t  5 o( k, R& ?. Y+ R( J
  用户只需定义噪声模型、旋转表面码的方向和模型深度,Ising Decoding框架就能自动生成合成数据,并训练出针对任务优化解码性能的3D CNN。% e$ Q/ ^7 u1 i
  英伟达在HuggingFace上开源了两个基础模型实例:
7 [2 O* v1 u6 ~% A; k. |4 o: x  针对速度优化的 Fast模型
( w' B5 l! v) ]! k! V5 l  模型参数量大约为91.2万,层数较少,体积较小。因此,Ising-Decoder-SuRFaceCode-1-Fast可以在GPU上高效运行。3 z: ]% P' ?5 C. k0 G8 O
  相比于单独的PyMatching方案,Fast模型能带来2.5倍加速,同时将准确率提升至原来的1.11倍
. W) O  k4 Q6 N( s2 P; L& {  针对准确率优化的 Accurate模型
* b5 z. {, H. C4 ^! o1 h+ v, V  模型参数量大约为179万。相比于Fast,Accurate模型能纠正更长的错误链,同时运行时间也会变长。
( h4 G% c; P; A  相比于单独使用PyMatching,Ising-Decoder-SurfaceCode-1-Accurate + PyMatching的方案是前者的2.25倍,准确率能达到1.53倍
0 A; h. D; Q" o  
' w6 j5 d: S( e1 L  值得一提的是,Ising系列模型采用的是Apache-2.0协议,这是一个较为宽松、商用友好的开源许可。& b% T; V% z; U( |- l
  另外,Ising这个名字也有点说法:
4 H. |( l$ p' S0 m/ f" Q  伊辛模型(Ising Model)是统计物理学中一个非常经典且重要的数学模型,最初由物理学家Wilhelm Lenz在1920年提出,并由他的学生Ernst Ising在1925年对其一维情况进行了详细研究。
- ^6 _' |+ d$ v' q, L  现在,伊辛模型已经成为研究相变和临界现象的最基本模型,并被广泛应用于物理、化学、生物、计算机科学甚至社会学领域。
# F7 [+ ~. C$ s, i9 |$ I0 O  One More Thing
+ O1 W) o! c: ~* [0 i( h4 S. L" ^* B0 d7 P( A8 N
  英伟达突然在量子计算领域大手笔开源,股价也迎来一波超过6%的涨幅。
% ?% U' N" k( y- U/ d2 _2 Q  4 L1 B8 L0 }! J) y4 ~7 {5 Y
  就有网友辣评:英伟达发布量产量子工具链,等不到5年以后,大家伙又要开始手忙脚乱了。' M+ N, m) V6 h5 f, n" X5 m4 m
  4 q+ v9 r* L5 k$ {9 K1 H
  回到老黄那句话上,“AI将成为量子计算机的操作系统”,那么率先用开源在量子生态中占据一席之地,就是英伟达为这盘未来棋局投下的重要一子。% _8 x# A8 S- C; T
  依旧不止于硬件,而是从软件底层逻辑的层级上,就开始埋下影响力的伏笔。
$ T1 M8 W/ K6 }. @4 h  开源地址:- p5 X3 l' B( |. h
  https://huggingface.co/collections/nvidia/nvidia-ising
5 e( q& J3 S1 o6 O( c! A  参考链接:
9 ]3 D4 p2 d+ E! k, I9 O  [1]https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-ising-the-worlds-first-open-ai-models-to-accelerate-the-path-to-useful-quantum-computers
4 \2 D3 M( @4 Z5 C2 d9 Z  [2]https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-ising-introduces-ai-powered-workflows-to-build-fault-tolerant-quantum-systems/. \, X- t* D! H( E) f
  本文来自微信公众号“量子位”,作者:鱼羊 ,36氪经授权发布。) n  J- ?7 S, |

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