NVIDIA accélère l’exploration de l’informatique quantique au Pawsey Supercomputing Center en Australie
Des scientifiques vont exécuter des simulations informatiques quantiques de pointe à l’aide de la plate-forme quantique NVIDIA CUDA, optimisée par les superpuces NVIDIA Grace Hopper
SCA2024 — NVIDIA a annoncé aujourd’hui que le Pawsey Supercomputing Research Center d’Australie ajouterait le Plateforme NVIDIA® CUDA Quantum accéléré par Superpuces NVIDIA Grace Hopper™ à son centre national d’innovation en superinformatique et en informatique quantique, poursuivant ainsi ses travaux conduisant à des percées dans le domaine de l’informatique quantique.
Les chercheurs du centre basé à Perth tireront parti CUDA Quantique – une plate-forme informatique quantique hybride open source dotée de puissants outils de simulation et de capacités de programmation de systèmes hybrides CPU, GPU et QPU – ainsi que le NVIDIA cuQuantum kit de développement logiciel composé de bibliothèques et d’outils optimisés pour accélérer les flux de travail de l’informatique quantique.
La superpuce NVIDIA Grace Hopper, qui combine les architectures CPU NVIDIA Grace et GPU Hopper, offre des performances extrêmes pour exécuter des simulations quantiques haute fidélité et évolutives sur des accélérateurs et s’interfacer de manière transparente avec la future infrastructure matérielle quantique.
« La simulation haute performance est essentielle pour que les chercheurs puissent relever les plus grands défis de l’informatique quantique, depuis la découverte d’algorithmes et la conception de dispositifs jusqu’à l’invention de méthodes puissantes de correction d’erreurs, d’étalonnage et de contrôle », a déclaré Tim Costa, directeur du HPC et de l’informatique quantique chez Nvidia. « CUDA Quantum, associé à la superpuce NVIDIA Grace Hopper, permet à des innovateurs tels que le Pawsey Supercomputing Research Center de réaliser ces percées essentielles et d’accélérer le calendrier vers un supercalcul quantique intégré utile. »
« Les installations de recherche et d’essai du Pawsey Supercomputing Centre contribuent à faire progresser l’exploration scientifique dans toute l’Australie ainsi que dans le monde », a déclaré Mark Stickells, directeur exécutif du Pawsey Supercomputing Research Center. « La plateforme CUDA Quantum de NVIDIA permettra à nos scientifiques de repousser les limites de ce qui est possible dans la recherche sur l’informatique quantique. »
L’agence scientifique nationale australienne, le CSIRO (Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth), estime que les opportunités de marché intérieur liées à l’informatique quantique représentent un chiffre d’affaires annuel de 2,5 milliards de dollars, avec le potentiel de créer 10 000 nouveaux emplois d’ici 2040. Pour y parvenir, il faudra que l’informatique quantique être intégré dans d’autres domaines scientifiques, avec des applications dans l’astronomie, les sciences de la vie, la médecine, la finance et plus encore.
Repousser les limites de l’informatique quantique
Pawsey déploiera le système pour exécuter des charges de travail quantiques directement à partir de systèmes informatiques hautes performances traditionnels, en exploitant leur puissance de traitement et en développant des algorithmes hybrides qui divisent intelligemment les calculs en noyaux classiques et quantiques, en utilisant le dispositif quantique pour améliorer l’efficacité informatique. L’apprentissage automatique quantique, les simulations chimiques, le traitement d’images pour la radioastronomie, l’analyse financière, la bioinformatique et les simulateurs quantiques spécialisés seront étudiés, en commençant par divers algorithmes variationnels quantiques.
Pawsey déploie huit nœuds NVIDIA Grace Hopper Superchip basés sur Architecture modulaire NVIDIA MGX™. Les superpuces GH200 éliminent le besoin d’une connexion PCIe CPU-GPU traditionnelle en combinant un processeur basé sur Arm Processeur NVIDIA Grace™ avec un GPU NVIDIA H100 Tensor Core dans le même package, en utilisant NVIDIA NVLink™-C2C interconnexions de puces.
Cela augmente la bande passante entre le GPU et le CPU de 7 fois par rapport à la dernière technologie PCIe. Il offre des performances jusqu’à 10 fois supérieures pour les applications exécutant des téraoctets de données, donnant aux chercheurs quantiques classiques une puissance sans précédent pour résoudre les problèmes les plus complexes au monde.
Pawsey s’engage à mettre la plateforme NVIDIA Grace Hopper à la disposition de la communauté quantique australienne, ainsi que de ses partenaires internationaux.