home.social

#fugaku — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #fugaku, aggregated by home.social.

fetched live
  1. Jak zaufać maszynie, której nie da się sprawdzić. Krok naprzód w obliczeniach kwantowych

    Teoretyczna przewaga komputerów kwantowych nad klasycznymi maszynami została już dawno udowodniona matematycznie.

    Problem polega na tym, że obecny sprzęt kwantowy wciąż generuje mnóstwo błędów. Jeśli zlecimy takiej maszynie zadanie, którego nie jest w stanie przeliczyć żaden współczesny superkomputer klasyczny, stajemy przed poważnym dylematem: w jaki sposób sprawdzić, czy otrzymany wynik jest poprawny, a nie jest jedynie zbiorem losowych danych wygenerowanych przez szum sprzętowy?

    Problem weryfikacji. Kiedy superkomputer to za mało

    Do tej pory inżynierowie radzili sobie z tym problemem, zlecając maszynom kwantowym uproszczone zadania. Wyniki weryfikowano następnie na tradycyjnym sprzęcie. Założenie było proste: jeśli układ działa dla małej liczby kubitów, powinien zadziałać również po przeskalowaniu. To jednak blokuje rozwój i nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału nowej technologii.

    IBM postanowiło zmienić podejście, uruchamiając specjalny projekt śledzący rzeczywistą przewagę kwantową. Według ekspertów z firmy, weryfikowanie wyników kwantowych za pomocą klasycznych symulacji mija się z celem. Prawdziwą wartością jest stworzenie systemów, którym możemy zaufać, gdy klasyczne maszyny całkowicie wymiękają. We współpracy ze środowiskiem naukowym opracowano trzy niezależne metody radzenia sobie z tym wyzwaniem.

    Trzy sposoby na kwantowy szum

    Naukowcy musieli wykazać się dużą kreatywnością, aby obejść fizyczne ograniczenia dzisiejszych procesorów. Zamiast czekać na sprzęt całkowicie wolny od błędów, zespoły badawcze opracowały algorytmy, które potrafią ten błąd oszacować lub zminimalizować:

    • Fizyczne modelowanie i współpraca z Qedma: naukowcy modelowali zachowanie skomplikowanej siatki magnesów. Tradycyjny japoński superkomputer Fugaku zaczął podawać sprzeczne i rozbieżne wyniki w miarę upływu symulowanego czasu. Algorytm kwantowy, wsparty oprogramowaniem redukującym błędy, wyłapał właściwe, okresowe oscylacje. Wynik potwierdzono na procesorze innej firmy (Quantinuum), wykluczając specyficzny błąd sprzętu IBM.
    • Wplatanie trudnych bramek (Uniwersytet w Chicago): zespół zastosował operacje kwantowe stosunkowo łatwe do klasycznej symulacji, ale celowo wplótł w nie specjalne bramki (tzw. bramki T). Mają one dwie zalety: generują mniejszy szum w architekturze IBM i jednocześnie sprawiają, że dla tradycyjnego komputera obliczenia stają się wykładniczo trudniejsze. Dodatkowo wykorzystano skrajne kubity jako swoiste czujniki – jeśli wykryły błąd w trakcie obliczeń, wynik był po prostu odrzucany.
    • Kwantowe echa (Algorithmiq): trzecia metoda polega na celowym wstrzykiwaniu szumu do systemu. Badacze wykonywali operacje, a następnie je odwracali. Przez celowe zakłócenia system nie wracał do punktu wyjścia, tworząc niedoskonałe „echo”. Analizując te zakłócenia, badacze byli w stanie matematycznie określić maksymalny margines błędu w końcowym wyniku.

    Nie więcej kubitów, lecz lepszy algorytm. Australijczycy znaleźli sposób na błędy komputerów kwantowych

    Dlaczego to ma znaczenie dla rozwoju technologii?

    Dla przeciętnego zjadacza chleba wyżej wymienione symulacje nie mają dziś żadnego praktycznego zastosowania – to wciąż modele testowe. Jednak bez tych narzędzi weryfikacyjnych branża nie mogłaby ruszyć z miejsca. Techniki minimalizacji szumu oraz rozumienia natury błędów procesorów kwantowych są niezbędne, by przejść do kolejnego etapu.

    Docelowo technologia ta ma służyć do analizowania rzeczywistych, skomplikowanych materiałów i procesów chemicznych, których nie da się sprowadzić do zer i jedynek. Dopiero wtedy komputery kwantowe zaczną projektować nowe leki czy ultrawydajne baterie.

    #Fugaku #IBM #komputeryKwantowe #redukcjaSzumu #superkomputery #technologiaKwantowa #weryfikacjaDanych
  2. Jak zaufać maszynie, której nie da się sprawdzić. Krok naprzód w obliczeniach kwantowych

    Teoretyczna przewaga komputerów kwantowych nad klasycznymi maszynami została już dawno udowodniona matematycznie.

    Problem polega na tym, że obecny sprzęt kwantowy wciąż generuje mnóstwo błędów. Jeśli zlecimy takiej maszynie zadanie, którego nie jest w stanie przeliczyć żaden współczesny superkomputer klasyczny, stajemy przed poważnym dylematem: w jaki sposób sprawdzić, czy otrzymany wynik jest poprawny, a nie jest jedynie zbiorem losowych danych wygenerowanych przez szum sprzętowy?

    Problem weryfikacji. Kiedy superkomputer to za mało

    Do tej pory inżynierowie radzili sobie z tym problemem, zlecając maszynom kwantowym uproszczone zadania. Wyniki weryfikowano następnie na tradycyjnym sprzęcie. Założenie było proste: jeśli układ działa dla małej liczby kubitów, powinien zadziałać również po przeskalowaniu. To jednak blokuje rozwój i nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału nowej technologii.

    IBM postanowiło zmienić podejście, uruchamiając specjalny projekt śledzący rzeczywistą przewagę kwantową. Według ekspertów z firmy, weryfikowanie wyników kwantowych za pomocą klasycznych symulacji mija się z celem. Prawdziwą wartością jest stworzenie systemów, którym możemy zaufać, gdy klasyczne maszyny całkowicie wymiękają. We współpracy ze środowiskiem naukowym opracowano trzy niezależne metody radzenia sobie z tym wyzwaniem.

    Trzy sposoby na kwantowy szum

    Naukowcy musieli wykazać się dużą kreatywnością, aby obejść fizyczne ograniczenia dzisiejszych procesorów. Zamiast czekać na sprzęt całkowicie wolny od błędów, zespoły badawcze opracowały algorytmy, które potrafią ten błąd oszacować lub zminimalizować:

    • Fizyczne modelowanie i współpraca z Qedma: naukowcy modelowali zachowanie skomplikowanej siatki magnesów. Tradycyjny japoński superkomputer Fugaku zaczął podawać sprzeczne i rozbieżne wyniki w miarę upływu symulowanego czasu. Algorytm kwantowy, wsparty oprogramowaniem redukującym błędy, wyłapał właściwe, okresowe oscylacje. Wynik potwierdzono na procesorze innej firmy (Quantinuum), wykluczając specyficzny błąd sprzętu IBM.
    • Wplatanie trudnych bramek (Uniwersytet w Chicago): zespół zastosował operacje kwantowe stosunkowo łatwe do klasycznej symulacji, ale celowo wplótł w nie specjalne bramki (tzw. bramki T). Mają one dwie zalety: generują mniejszy szum w architekturze IBM i jednocześnie sprawiają, że dla tradycyjnego komputera obliczenia stają się wykładniczo trudniejsze. Dodatkowo wykorzystano skrajne kubity jako swoiste czujniki – jeśli wykryły błąd w trakcie obliczeń, wynik był po prostu odrzucany.
    • Kwantowe echa (Algorithmiq): trzecia metoda polega na celowym wstrzykiwaniu szumu do systemu. Badacze wykonywali operacje, a następnie je odwracali. Przez celowe zakłócenia system nie wracał do punktu wyjścia, tworząc niedoskonałe „echo”. Analizując te zakłócenia, badacze byli w stanie matematycznie określić maksymalny margines błędu w końcowym wyniku.

    Nie więcej kubitów, lecz lepszy algorytm. Australijczycy znaleźli sposób na błędy komputerów kwantowych

    Dlaczego to ma znaczenie dla rozwoju technologii?

    Dla przeciętnego zjadacza chleba wyżej wymienione symulacje nie mają dziś żadnego praktycznego zastosowania – to wciąż modele testowe. Jednak bez tych narzędzi weryfikacyjnych branża nie mogłaby ruszyć z miejsca. Techniki minimalizacji szumu oraz rozumienia natury błędów procesorów kwantowych są niezbędne, by przejść do kolejnego etapu.

    Docelowo technologia ta ma służyć do analizowania rzeczywistych, skomplikowanych materiałów i procesów chemicznych, których nie da się sprowadzić do zer i jedynek. Dopiero wtedy komputery kwantowe zaczną projektować nowe leki czy ultrawydajne baterie.

    #Fugaku #IBM #komputeryKwantowe #redukcjaSzumu #superkomputery #technologiaKwantowa #weryfikacjaDanych
  3. Fugaku pone en duda que estrellas tipo solar inviertan su rotación al envejecer: el magnetismo estabiliza la rotación diferencial y el ecuador seguirá más rápido que los polos. aidoo.news/noticia/Wz2k4W

    #EvoluciónEstelar #Magnetismo #Supercomputación #Fugaku #NatureAstronomy

  4. [Перевод] Учёные создали модель работающего мозга — и теперь, по словам одного из учёных, «возможности безграничны»

    Внутри суперкомпьютера Fugaku, расположенном на искусственном острове в Кобе, Япония, находятся ряды непрерывно гудящих чёрных шкафов размером с холодильник. И вот, десять миллионов цифровых нейронов начинают работать. Затем электрические сигналы каскадом проходят через миллиарды соединений. Так выглядит полностью оцифрованная кора головного мозга мыши. Исследователи могут приостанавливать симуляцию, возвращать её назад, перенастраивать и запускать заново — увеличивая отдельные синапсы, воспроизводя моменты нейронной активности и наблюдая, как решения и восприятие развиваются в 86 областях мозга. Это как иметь доступ к замедленному видео мышления настоящей мыши — без какого-либо контакта с животным. Ведь Fugaku может выполнять 400 квадриллионов вычислений в секунду, имитируя труд схем мозга.

    habr.com/ru/articles/988032/

    #Fugaku #кора_мозга

  5. #IEM #audiophile #BriseAudio #Fugaku
    Here's another one for the low, low price of just $17,298.23! 😲🤦‍♂️

    *of course all units made to order

    FUGAKU
    Ultimate Portable Audio System

    "This is the purchase application page for FUGAKU.Click here for the FUGAKU overviewThe price including tax is 2,500,000 JPY. Shipping Schedule:The current delivery time is scheduled to be more than 3 months.Cancellations are not accepted. Please contact us in advance to confirm the delivery..."
    briseaudio.com/en/products/fug

  6. #IEM #audiophile #BriseAudio #Fugaku
    Here's another one for the low, low price of just $17,298.23! 😲🤦‍♂️

    *of course all units made to order

    FUGAKU
    Ultimate Portable Audio System

    "This is the purchase application page for FUGAKU.Click here for the FUGAKU overviewThe price including tax is 2,500,000 JPY. Shipping Schedule:The current delivery time is scheduled to be more than 3 months.Cancellations are not accepted. Please contact us in advance to confirm the delivery..."
    briseaudio.com/en/products/fug

  7. #Japan’s #Fugaku #supercomputer follow-up adds #Nvidia #GPU
    Fugaku machine is still in 7th place, but #RIKEN wants an upgrade and has already awarded a contract to F#ujitsu to build its successor and the custom #Arm-based #CPU called “#MONAKAX” that will power it.
    On Friday, the institution announced a change to its plan for #FugakuNEXT: Adding Nvidia GPUs, and contracting the #AI hardware giant to design systems that incorporate its accelerators into the supercomputer.
    theregister.com/2025/08/22/fug

  8. #Japan’s #Fugaku #supercomputer follow-up adds #Nvidia #GPU
    Fugaku machine is still in 7th place, but #RIKEN wants an upgrade and has already awarded a contract to F#ujitsu to build its successor and the custom #Arm-based #CPU called “#MONAKAX” that will power it.
    On Friday, the institution announced a change to its plan for #FugakuNEXT: Adding Nvidia GPUs, and contracting the #AI hardware giant to design systems that incorporate its accelerators into the supercomputer.
    theregister.com/2025/08/22/fug

  9. #Japan's sequel to #Fugaku #supercomputer will be Arm'd to the teeth
    #Fujitsu picked to build system using '#MONAKAX' #CPU
    According to the IT giant, Japan's High-Performance Computing Infrastructure (HPCI) Program Steering Committee has chosen the #RIKEN research institute as the primary entity responsible for developing the nation's next-gen flagship super, which in turn has awarded Fujitsu the contract to design it.
    theregister.com/2025/06/19/jap
    #HPC #Supercomputing

  10. #Japan's sequel to #Fugaku #supercomputer will be Arm'd to the teeth
    #Fujitsu picked to build system using '#MONAKAX' #CPU
    According to the IT giant, Japan's High-Performance Computing Infrastructure (HPCI) Program Steering Committee has chosen the #RIKEN research institute as the primary entity responsible for developing the nation's next-gen flagship super, which in turn has awarded Fujitsu the contract to design it.
    theregister.com/2025/06/19/jap
    #HPC #Supercomputing

  11. Fugaku is a supercomputer made of many nodes. Each node has two custom ARM CPUs made Fujitsu. Each CPU has ~64 cores. Each cabinet has a lot of nodes. There are a lot of cabinets. Professor Sato told us there are about 160,000 nodes in the device, about 8 million cores.
    #riken #fugaku

  12. Kentaro and I went to visit RIKEN in Kobe today for the launch event of their new IBM system. (Quantinuum's system @ RIKEN has been operational for months 😂 ) Here's some pictures.
    1. Jay Gambetta giving a talk about all IBMs new stuff (very impressive!)
    2. Kentaro giving a talk about our H2 on H2 experiment.
    3. A couple of dorks and a supercomputer.
    4. They have a cool lecture room where the curtains open and reveal the machine hall beneath.

    #quantum #quantumcomputing #riken #fugaku #quantinuum #ibmq

  13. Quantinuum and Riken have completed installation of Quantinuum’s Reimei processor at the Wako campus in Saitama, Japan Scientists plan to use Reimei in combination with Riken’s flagship 442 petaflop supercomputer #Fugaku as a #quantum-HPC hybrid platform www.iotworldtoday.com/quantum/hybr...

    Hybrid Quantum-HPC Supercomput...

  14. RIKEN Future Computing Plan: Fugaku Towards #AI "Zettascale" FugakuNEXT (@ 40MW) Prof. Matsuoka’s presentation at DoE ASCAC FugakuNEXT will be #Zettascale in the same way as #Fugaku was #Exascale science.osti.gov/-/media/ascr... #HPC

  15. RIKEN Future Computing Plan: Fugaku Towards #AI "Zettascale" FugakuNEXT (@ 40MW) Prof. Matsuoka’s presentation at DoE ASCAC FugakuNEXT will be #Zettascale in the same way as #Fugaku was #Exascale science.osti.gov/-/media/ascr... #HPC

  16. The Fugaku supercomputer, developed jointly with Fujitsu, has topped two global rankings for the 10th consecutive time, research institute Riken has said, and marked a performance improvement following a software update. japantimes.co.jp/business/2024 #business #companies #fugaku #supercomputers #bigdata

  17. The Fugaku supercomputer, developed jointly with Fujitsu, has topped two global rankings for the 10th consecutive time, research institute Riken has said, and marked a performance improvement following a software update. japantimes.co.jp/business/2024 #business #companies #fugaku #supercomputers #bigdata

  18. A team of Japanese researchers using the supercomputer Fugaku have announced the development of a large language model for generative artificial intelligence. japantimes.co.jp/news/2024/05/ #japan #fujitsu #ai #fugaku #computers

  19. A team of Japanese researchers using the supercomputer Fugaku have announced the development of a large language model for generative artificial intelligence. japantimes.co.jp/news/2024/05/ #japan #fujitsu #ai #fugaku #computers

  20. #Fugaku is the supercomputer of #Fujitsu (peak rate of 537 petaflop). It's not the fastest... that's Frontier in the US, reaching a whopping 1686 petaflop. Fugaku is number two.

    But... Fujitsu, together with Riken Research Institute, will connect Fugaku to the first Japanese #quantum computer. Should be ready by 2025. First use case: development of new drugs and medical treatments.

    #quantumcomputer #Japan

    techmonitor.ai/hardware/fugaku

  21. is the supercomputer of (peak rate of 537 petaflop). It's not the fastest... that's Frontier in the US, reaching a whopping 1686 petaflop. Fugaku is number two.

    But... Fujitsu, together with Riken Research Institute, will connect Fugaku to the first Japanese computer. Should be ready by 2025. First use case: development of new drugs and medical treatments.

    techmonitor.ai/hardware/fugaku