Россия также вступила в «квантовую гонку». В стране утверждена дорожная карта развития квантовых вычислений, согласно которой до 2024 года в сумме 23,6 миллиарда рублей ($321 млн по текущему курсу) будут направлены на разработку квантовых процессоров четырех разных типов, а также на создание квантового компьютера и облачной платформы для доступа к квантовым вычислениям.
Проект по созданию российского квантового компьютера стартовал в ноябре прошлого года. «Росатом» в рамках соглашения с правительством РФ отвечает за это направление работы. В лидирующем исследовательском центре «Квантовые вычисления» в августе 2020 года раскрыли подробности о проекте российского квантового компьютера. Ученые обещали представить макет устройства в конце 2020 года. Экспериментальный образец (прототип) появится в 2022 году. Также будет организован облачный доступ к вычислениям. Промышленное использование квантового компьютера, по оценкам экспертов, начнется не раньше 2030 года. У российского компьютера будет 100 кубит.
В июле 2020 года «Росатом» и Российский квантовый центр (РКЦ) объявили о создании лаборатории по развитию квантового искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано между компанией по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» и Российским квантовым центром. Лаборатория будет исследовать и разрабатывать методы машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах.
«Применение квантовых компьютеров в сфере искусственного интеллекта открывает уникальные возможности благодаря недостижимой для традиционных вычислительных систем скорости анализа исходных данных и перебора различных взаимозависимостей в поиске закономерностей, – говорил генеральный директор компании «Цифрум» Борис Макевнин. – При этом важно учитывать, что все квантовые вычислители, построенные на сегодняшний день в мире, – это, прежде всего, экспериментальные системы. Для того, чтобы перейти к их практическому использованию, кроме аппаратных средств необходима еще и программная составляющая: соответствующие алгоритмы, библиотеки, инструментальные средства. Поэтому наша лаборатория сфокусируется на проведении НИОКР, которые станут основой для решения нескольких тщательно отобранных и обоснованных задач».
Не каждому AI нужны квантовые машины
Однако, не всем задачам из сферы машинного обучения и искусственного интеллекта требуются квантовые машины. Со многими из них и сейчас, и в будущем смогут эффективно справляться классические компьютеры.
«До сих пор остаются нереализованными значительные возможности оптимизации используемых алгоритмов и программных архитектур (в классических компьютерах, — прим. ред). Например, архитектуры компьютеров, подражающие человеческому мозгу (т.н. нейроморфные), имеют огромный потенциал приближения возможностей компьютеров к возможностям человеческого мозга. Заявление о том, что прогресс в AI требует создания квантовых компьютеров, мне кажется, слишком преждевременным. Однако верно другое утверждение: только квантовый компьютер может обеспечить практические неограниченные вычислительные возможности. Именно это делает развитие квантовых вычислений и создание соответствующих машин оправданным и актуальным», – полагает Альберт Ефимов.
Кроме того, у технологий искусственного интеллекта есть и другие перспективные направления интенсивного развития. Тогда как на пути к квантовому компьютеру есть технологические барьеры, которые еще только предстоит преодолеть: в частности шум сигнала, который повышает вероятность ошибок.
Однако снятие технологических барьеров – не единственная, и, возможно, не самая главная задача. «Еще не найдены задачи, решение которых посредством квантовых вычислений будет оправдано экономически по сравнению с решением на классическом кремниевом компьютере. Поэтому поиск практических кейсов применения является «святым Граалем» всех рыцарей-исследователей квантовых технологий», – полагает Альберт Ефимов.
По мнению эксперта, недавние заявления о квантовом превосходстве основываются на решении крайне специфических задач, практически бесполезных с прикладной точки зрения. Впрочем, по всей видимости, прикладные и полезные задачи в скором времени будут найдены. В числе первых Альберт Ефимов указывает машинное обучение, создание новых материалов и лекарств, кибербезопасность, задачи автономного транспорта.