2020年量子云计算发展趋势研究报告.pdf
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1、 2020 年量子云计算发展趋势研究报告 本报告通过梳理和分析国际、国内量子云计算整体发展状况,从技术、服务、产业、测评四个方面阐述了量子云计算发展特 点及态势,为业界推动量子云计算产业和生态未来发展提供参考。一、概述 量子计算机基于量子力学原理构建,量子态叠加原理使得量子 计算机的每个量子比特(qubit)能够同时表示二进制中的 0 和 1。相较经典计算机,算力呈指数级爆发式增长,从而形成“量子优越 性”。量子计算在特定计算任务上具备指数加速能力,有望成为“后 摩尔定律”时代新的计算形态,对潜在商业应用形成良性激励。在 量子计算尚未完全成熟和规模普及的前提下,以何种方式来展示量 子计算优势、
2、吸引行业多方参与、发挥商业应用潜力是当前量子计 算领域的重点关注方向。目前,依托于经典信息网络,通过提供量 子计算硬件与软件等普惠服务的量子云计算,成为量子计算呈现与 发展最重要的形式之一。量子云计算将量子计算与经典互联网相结 合,对于量子计算的实现、应用及发展具有以下重要意义。一、加快量子计算技术及产业发展进程。目前虽然已研制出若 干量子计算物理原型机,但量子计算软硬件实现仍处于科学攻坚阶 段,大规模、可容错的通用量子计算机实现需要长期的发展历程。量子云计算的出现,推动量子计算软件、平台、服务等关键环节与 量子计算硬件并行发展,加快量子计算发展整体进程。二、解决量子计算资源稀缺性难题。目前世
3、界上只有少数商业 巨头和高精尖实验室拥有真实量子计算硬件资源,其部署及运行需 要严苛的物理环境。随着学术界和工业界对量子计算的期望日益迫 切,量子云计算缓解量子计算资源稀缺性与应用需求实用性的矛盾。三、提升综合性普惠服务能力。对于量子计算的提供方,量子 云计算依托现有丰富的云计算资源和成熟的商用模式,为用户提供 便捷的接入手段,是未来较为可行的服务提供方式;对于量子计算 需求方,一方面考虑到量子计算机所需的硬件及其支撑系统十分昂 贵,一方面考虑到量子计算机还在快速发展初期,设备形态尚未成 熟,因此按需租赁和购买弹性计算服务是务实可行的方式。目前业界围绕量子云计算的技术、应用、产业、测评等相关研
4、 究和探索正有序开展,总体发展态势良好,量子云计算未来或将进 入发展“黄金时期”。二、量子云计算助力量子计算技术发展 如何将量子计算和经典网络云平台服务进行结合,最终通过量 子云计算的方式实现量子计算能力的输出,是量子云计算技术领域 需要解决的重要问题。从应用方式上看,由于研发、购置量子计算机的成本极其昂贵(如据报道 D-Wave 量子退火专用机 1500 万美元售价),业界普遍认 为在相当长的时间里,通过云平台开展量子计算服务,共享稀缺资 源,探索适用于量子计算的行业应用,是较为切实可行的实现方式。从技术实现上看,量子计算应用落地是复杂的系统工程,需要 量子信息技术与经典信息处理技术的深度融
5、合。量子云计算将诸多 关键技术进行整合,为量子计算软硬件协同工作提供了必要的使能 条件。依托于量子计算云平台,量子计算硬件和软件产生良好的“化学反应”,加速量子计算技术发展。(一)量子云计算技术架构逐步成型 目前现有量子云计算的技术架构逐步成型,层次化设计逐步清 晰,如图 1 所示。硬件底座为量子计算云平台的核心部分,利用传统的计算设 施与量子芯片、量子存储、量子测控技术等提供强大的算力,量子云计算的后端形态呈现多样化技术特征,主要包括真实 量子计算、量子计算模拟器和经典-量子混合计算三种方式。量子计算引擎实现基础的量子计算功能,包括量子中间表示、量子逻辑门、量子电路、量子模拟加速组件、量子编
6、译器等。工具框架层为用户提供封装后的量子计算功能,包括量子编 程语言、量子算法库、量子计算 GUI(Graphical User Interface)、量子计算 SDK(Software Development Kit)等。应用服务层则在计算引擎与工具框架的基础上,进一步实现 更具体与用户友好的软件服务,包括提供量子算法开发的 API(Application Programming Interface)、垂直行业服务例 如基于量子算法的金融投资、化学材料设计、量子机器学习 软件开发等。(二)量子云计算关键技术协同发展 1.计算芯片与经典模拟器并存(1)量子计算芯片成为量子云计算的核心“引擎”量
7、子计算芯片作为量子云计算的核心“引擎”,也是量子云计算 后端实现的基石。目前量子计算芯片技术形态呈现百花齐放的发展 态势,包含超导、离子阱、光量子、硅量子点和拓扑等多种路线,是量子云计算有别于经典云计算的主要技术特征。目前不同实现路 线的典型企业及研究机构进展如下:超导路线方面,Google 在 2018 年推出 72 位量子比特处理器,2019 年报道实现量子优越性重要研究成果;IBM 在 2020 年 8 月报道 通过 27 位量子比特实现 64 量子体积;我国中科大在 2019 年已实现 24 位量子比特处理器,报道正研发 60 位量子比特、99.5%保真度的 超导处理器。离子阱路线方面
8、,Honeywell 在 2020 年 6 月报道世界上首次实 现 64 量子体积,同年 9 月将量子体积能力提升至 128;IonQ 于 2020 年 10 月报道通过 32 个量子比特达到了 400 万量子体积,刷新了量 子体积记录。光量子路线方面,中科大致力于光子玻色取样技术研究,在高维光量子调控等方面处于国际先进水平;上海交通大学在大规模光 量子计算集成芯片制备方面取得一定成果。硅量子点路线方面,新南威尔士大学报道了保真度为 99.96%的 单比特逻辑门和保真度为 98%的双比特逻辑门;国内中科大也报道实 现了高保真的单比特逻辑门。以上四种技术路线均已实现物理量子比特,为量子计算云平台
9、 提供可实际应用的底层硬件,目前量子计算物理平台研究正在向突 破逻辑量子比特迈进,研究不再单纯追求比特数量,同时关注逻辑 门保真度、相干时间等质量方面的同步提升。(2)量子计算模拟器是经典云计算的能力延伸 量子计算模拟器依托于现有经典计算资源,模拟量子计算的特 有逻辑,成为量子云计算不可或缺的组成部分,用于模拟量子计算 的辅助经典信息处理也是该领域的关键技术之一。量子计算模拟器一方面解决了当前量子计算资源的稀缺性问题,在一定程度上降低了对真实量子计算物理条件的依赖,保证量子计 算科学实验和工业验证在软件、算法层面的顺利进行;一方面为含 噪环境下的量子计算模拟、量子 物理现象推演、量子启发式算法
10、实 现、真实量子芯片计算验证等提供了科学的实现工具。由于依托于经典算力进行量子计算模拟需要强大的算力及海量 数据支撑,因此不断提升量子计算模拟器的比特数量,优化量子模 拟器的运算指标,是目前云计算巨头企业展示超算能力,提高量子计算优势门槛的主要竞争形式之一。如 2016 年,Google 报道通过特 定随机量子电路,模拟了操纵 49 比特量子纠缠对,电路的深度达到 40 层,2018 年进一步展示了 72 比特量子模拟器。阿里巴巴 2018 年 报道研制出的量子计算模拟器“太章”,并采用分布式经典模拟算法 模拟了 81 量子比特的通用量子线路。华为 2018 年推出的分布式量 子计算模拟器,可
11、提供全振幅 42 量子比特、单振幅 81 量子比特、低深度电路的单振幅 169 量子比特的一站式量子电路模拟云服务。考虑到大规模通用量子计算机真正问世还需要经历相当长的历 史时期,量子计算模拟器未来将会长期存在,并与真实量子计算芯 片相互促进,协同发展。量子+经典混合计算形态将是量子云计算的 显著特征之一。2.计算软件体系框架尚在构建 目前量子计算软件还处于生态体系建立的早期阶段,由于量子 计算的实现逻辑与经典计算有所不同,经典计算软件不能完全移植 延续,因此量子计算基础运行类、计算开发类和应用服务类软件均 需要在量子云计算框架下进行重新构建。虽然大规模通用的量子计 算机尚未到来,但在量子操作
12、系统和量子软件开发等方面已开展提 前布局,新的软件产业正在兴起。依托于量子云计算的量子计算软 件现状及发展态势如下:(1)基础运行类软件是量子云计算“底座”,处于起步阶段 量子基础运行类软件系统与量子硬件、经典硬件紧密相关的,也是量子计算机运行所需要的核心软件。目前量子计算基础运行类 软件主要包括量子编译软件和量子测控软件两类,由于技术门槛高、工程难度大、专业人才匮乏,目前该类型软件比较稀缺,处于发展 初期。量子编译软件,规范了量子编程的边界,保证了量子程序编译 执行的正确性,提供健全的语法规则用来协调和约束量子操作、经 典操作,安全的语义用来融合量子计算和经典计算之间的语义差异,包括 QAS
13、M、eQASM、QASM-HL、Quil、OpenQASM、f-QASM 等。量子测控软件,是量子计算机操作系统的雏形,用于进行量子 计算纠错,进行测量结果的高效反馈,高效的量子芯片校准等功能,包括苏黎世仪器公司的 LabOne,是德科技的 HVI,Google 的 Optimus,本源量子的 PyQCat 等。(2)计算开发类软件是量子云计算的“中台”,目前发展活跃 量子软件系统中的开发层软件,提供了研究量子算法、开发量 子应用的工具链体系,包含了众多量子编程语言和量子软件开发工 具。目前计算开发类软件呈现丰富多样的态势,总体可分为量子语 言、量子编程框架以及量子中间表示。量子语言实现了量子
14、专用的语法,构成独立、全新的程序语言。量子语言可以用来编写运行在量子计算机中的量子算法和程序,常 用的量子语言包括 QCL、Q#以及 QRunes 等。量子编程框架则通常包含常用的量子计算组件和量子算法库,更着眼于当前技术条件下量子程序的快速开发,包括 QPanda、QDK、Cirq、Qiskit、ProjectQ、HiQ 以及 Forest 等。量子中间表示包含分离之后的量子经典混合代码中的量子线路 部分,可直接与量子硬件对接,提供了统一表示量子算法程序的数 据方式,包括 OpenQASM、OriginIR、Quil 以及 Blackbird 等。(3)应用服务类软件是量子云计算“门户”,行
15、业关注度高 量子应用服务类软件,提供了面向各个领域的量子计算技术应 用和解决方案,涉及到能解决特定问题的算法和应用程序,同时在 云端提供了人机交互的应用环境,其中量子化学和量子机器学习是 其中两大类典型的应用服务软件。量子化学软件方面,Google 推出了 OpenFermion 工具,支持对任 意分子构型的输入产生模拟该分子的量子程序;本源量子推出的 ChemiQ,是可应用于量子计算机的量子化学应用软件;华为推出的 HiQ Fermion 软件包,在华为云上提供一站式量子化学模拟解决方案。量子人工智能软件方面,IBM 推出了量子支持向量机、Artiste 公司推出 Quantum-Fog 和
16、 Quantum-Edward 等系统,支持不同场景下 的量子机器学习模型;Google 推出了 TensorFlow Quantum 量子机器 学习库,可用于快速设计量子与经典机器学习混合模型的原型,并 提供与现有 TensorFlow API 兼容的量子计算原函数,以及高性能量 子线路模拟器;本源量子推出了国内第一款量子机器学习框架 VQNet,可满足构建包括 QAOA、VQE、量子分类器和量子线路学习算法等常见类型的量子机器学习算法;百度发布了量子机器学习开发工具 Paddle Quantum 量桨,提供了对量子机器学习的支持,这也是国内 首次在深度学习平台引入量子机器学习工具。(三)量
17、子云计算亟需多维研究推进 1.经典网络关键特性是提升量子云计算服务质量的保障 首先,量子计算云平台所解决的量子计算任务如量子模拟计算、组合优化、量子机器学习等,往往需要海量数据接入和中间计算参 数的传输,特别是跨网络的分布式量子计算需要巨大的通信负荷开 销,如 2017 年瑞士苏黎世联邦理工学院的 Thomas Haner 和 Damian Steiger 进行了模拟量子位实验,使用了 0.5PB 的内存和 8192 个 节点,实现的性能为每秒 0.428 千万亿次浮点运算,其中通信负荷 占总负荷的 75%;其次,适用于需要实时计算、反馈计算的应用算例,需要低时延、确定时延的结果获取;此外,跨
18、广域网非稳定带来的 数据重传错传问题,有可能会降低某些量子计算任务(如量子机器 学习训练)的实现效率。综上所述,量子云计算作为一种新兴的网 络服务形态,给现有通信网络的稳定性、低时延与高可靠传输等方 面提出了新的机遇与挑战。2.安全保护与数据验证是量子云计算良性发展的前提 同传统云服务平台一样,量子计算云平台同样具有数据安全与 隐私泄露方面的隐患。当前针对量子计算云平台安全问题的研究,包括盲量子计算或量子复制保护等技术仍在起步阶段,如何避免数 据隐私泄露、防止黑客攻击、对数据的访问控制、存储安全等问题 亟待解决。此外,量子计算云平台还面临新的服务风险,例如验证 后端是否为真正量子计算机等。解决
19、量子计算云平台的安全问题和 数据验证问题对未来量子计算云平台赋能行业发展至关重要。3.能效管理是降低运营成本与大规模部署的关键 在量子计算云平台运行初期,需要大量量子模拟器计算集群、经典辅助计算设备、外围量子计算运行系统等进行算力支撑,能效 管理不可忽视(如阿里“太章”量子模拟器在运行 64 比特 40 层线 路深度的模拟实验中,调用阿里云在线集群 14%的计算资源)。如 何有效的提升能效是量子计算云平台发展与降低成本需解决的问题。4.量子云计算有序演进需要技术标准做规范引导 目前,量子云计算在数据操作、量子编程语言、应用接口、计 算服务、算法库等还未出现统一的标准规范。随着量子计算云平台 的
20、不断涌现与发展,开展平台之间互操作、数据可移植性、数据流 通等方面的标准研究非常必要。同时,如何评价量子计算云平台的服务质量、构建量子计算云平台测评体系等也需要进行统一规范。三、量子云计算服务探索日益升温 量子云计算一方面实现对稀缺量子计算资源的充分共享,一方 面依托现有云计算模式,充分考虑到用户的应用习惯,成为量子计 算应用的主要抓手,为量子计算研究者、量子软件开发者和行业用 户提供了友好的服务窗口,降低用户进行量子计算开发、社交与应 用的门槛。(一)角色定位日渐清晰 1.助推量子计算技术产业发展 在产业推动方面,量子云计算依托于互联网丰富资源,为化学、交通、电信、材料等垂直领域提供了良好的
21、应用平台;在技术推动 方面,量子云计算融合了硬件基础资源与软件应用开发工具,为量 子算法研发、纠错编码研究、量子芯片验证等提供了科学验证手段,为工业界和学术界提供了公开的交流渠道。在通用量子计算硬件芯 片问世之前,量子云计算的出现,可推动量子计算产业的其他关键 环节如软件开发、服务应用、行业探索、生态培养等并行发展,从 而加速量子计算技术产业整体进步。2.促进多领域交叉融合 量子计算的应用与成熟涉及到数学、物理、软件科学、人工智能、大数据、计算机科学等多学科交叉研究,量子计算云平台为多 学科的融合创新提供了快捷的验证入口,降低了量子计算的准入门 槛,加速了量子计算相关技术的发展与创新。量子计算
22、云平台的企 业和研究机构用户,可以专注于研究与开发相关领域的量子算法与 实现方案,利用量子计算云平台进行算法测试与验证,提高量子计 算更新迭代速度。3.加速量子计算科普与人才培养 量子计算是全新的交叉学科,当前该领域的专业人才匮乏,如 2018 年纽约时报调查声称,全球只有 1000 名左右的研究人员真 正了解这项技术。量子云计算具有大数据、互联网、产业应用的综 合属性,可聚集大数据、互联网、通信和计算领域的专家,依托量 子计算云平台一方面可开展跨领域的交流与合作,另一方面可直观 进行教育使能与实践演练,加速量子计算专业人才培养。(二)服务模式逐渐成型 随着各大公司和机构纷纷发布量子计算云平台
23、,并初步形成包 括底层硬件、云端服务和应用软件在内的社区和生态体系,如图 2 所示。基于量子计算云平台的体系架构,当前主流的量子计算云平 台服务内容不断丰富,量子计算基础设施服务、量子计算软件平台 服务和量子计算行业应用服务模式逐渐成型。1.量子计算基础设施服务 量子计算基础设施服务 Q-IaaS(Quantum Infrastructure as a Service)以提供基本的计算和存储资源为主要服务模式,例如量子 计算调度程序、量子模拟器和实际量子设备等。目前,随着物理平 台与试验技术的发展,提供计算引擎的Q-IaaS模式比重会不断增加,由于未来量子计算硬件技术呈多样性发展,Q-IaaS
24、 的计算类型也会 不断丰富。例如美国的 IonQ、IBM、Rigetti、D-wave,欧洲的 Quantum Inspire 等均提供了不同方案的量子设备。除真实量子计算设备外,Q-IaaS 还提供了经典计算集群运行量子计算模拟器的超算服务,而 超强计算能力的量子模拟器是展示经典云计算能力的有力方式,目 前国内外云计算巨头如 Google、华为、阿里等在 Q-IaaS 方面表现活 跃,积极推进新型超算服务的发展。2.量子计算软件平台服务 当前,量子计算软件平台服务 Q-PaaS(Quantum Platform as a Service),提供量子计算和量子机器学习算法的软件开发平台,开 发
25、量子编程框架和量子算法库,并通过云端服务器层连接其他公司 的计算引擎分配计算。Q-PaaS 模式提供连接其他公司硬件资源的服 务,支持跨平台兼容开发,而不需要使用者学习多个开发环境,降 低了软件使用者和应用开放者的准入门槛,同时还支持通 过模拟器 进行量子线路的调试、诊断和优化,自动分配经典计算和量子计算 所需资源,结合优化混合量子算法,并完全托管作业以提高效率和 降低成本。3.量子计算行业应用服务 量子计算行业应用服务 Q-SaaS(Quantum Software as a Service)根据特定的行业应用场景和应用要求提供打包好的应用服务方案,例如数据推理专用工具,材料设计(量子化学模
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- 2020 量子 计算 发展趋势 研究 报告
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