Интервью

Рафаэль де Тюри, генеральный директор Pasqal Canada – Интервью

mm
Добавьте Unite.AI в избранные источники в Google

Рафаэль де Тюри – глубокий технопредприниматель с более чем 20-летним опытом в инновациях, стартапах и промышленном НИОКР. Как генеральный директор Pasqal Canada, он возглавляет расширение компании в Северной Америке, способствуя достижениям в области квантовых вычислений в энергетике, финансах, мобильности и материаловедении. До присоединения к Pasqal он основал и вышел из Particlever, компании по нанотехнологиям, и занимал руководящие должности в области стратегии инноваций и промышленной продукции.

Pasqal – компания по квантовым вычислениям, которая эволюционировала из лет исследований и разработок под руководством экспертов в этой области, включая лауреата Нобелевской премии по физике. Компания специализируется на квантовых вычислениях с нейтральными атомами, используя достижения в физике и инженерии для разработки производственных квантовых компьютеров.

Первоначально основанная на лабораторных исследованиях, Pasqal перешла в коммерческую сущность, предлагая как аппаратное, так и полноценные решения для предприятий. Ее технология направлена на устранение разрыва между теоретическими квантовыми приложениями и реальными деловыми случаями, предоставляя клиентам инструменты для реализации в различных отраслях. С фокусом на масштабируемости и доступности Pasqal позиционирует себя как ключевого игрока в растущей квантовой экосистеме.

Традиционные вычислительные модели часто испытывают трудности с обработкой огромных и сложных наборов данных, необходимых для критических бизнес-решений. Какие конкретные ограничения этих традиционных систем решает квантовое вычисление, и как оно может изменить процесс принятия решений для отраслей с высокими требованиями к данным?

Традиционные системы вычислений испытывают трудности с решением сложных проблем, возникающих из сложных структур данных и отношений. Хотя они могут обрабатывать большие наборы данных, они часто не имеют вычислительной мощности для навигации по сложности и взаимозависимости внутри этих данных. Эти системы ограничены в своей способности находить оптимальные решения эффективно, особенно в реальных сценариях, и они могут быть энергоемкими. Квантовое вычисление преуспевает в решении этих проблем, используя квантовую суперпозицию и запутанность для обработки нескольких возможностей одновременно. Квантовое вычисление увеличивает способность решать сложные, многомерные проблемы лучше, чем традиционные системы. Нейтральные атомные квантовые системы, с их способностью управлять сложными квантовыми состояниями, хорошо подходят для задач, требующих изучения обширных пространств решений, таких как оптимизация, распознавание образов и симуляция, в отраслях с высокими требованиями к данным. Хотя квантовые компьютеры не обязательно лучше для генерации больших наборов данных, их реальная сила заключается в решении сложности, возникающей при анализе и принятии решений на основе данных.

Хотя ИИ продвинулся в обработке и анализе больших наборов данных, он имеет свои ограничения. Как квантовое вычисление расширяет или усиливает возможности ИИ в обработке сложных вычислений? Можете ли вы поделиться конкретными сценариями, в которых квантовое вычисление и ИИ могут быть объединены для достижения лучших результатов?

Проблема заключается в определении ситуаций, достаточно сложных, чтобы принести ценность ИИ, работая в рамках ограничений ограниченного количества кубитов. Я уверен, что существующие квантовые машины, работающие на уровне сотен кубитов, могут обеспечить существенную ценность для моделей ИИ. Этот фокус представляет собой четкий и достижимый путь, который компания активно преследует.

Квантовое вычисление и ИИ могут быть объединены для достижения лучших результатов в таких областях, как улучшенные симуляции и гибридные модели. Квантовое вычисление может решать сложные симуляции, такие как моделирование молекул и высокомерные задачи, за пределами возможностей ИИ. Кроме того, гибридные модели могут улучшить эффективность, решая проблемы, которые ни одна технология не может решить самостоятельно, с квантовым вычислением, обрабатывающим специализированные задачи, такие как оптимизация, и ИИ, обрабатывающим результаты, что делает его идеальным для применения, таких как открытие лекарств, материаловедение и финансовое моделирование.

Какие ключевые отрасли имеют непосредственную применимость квантовых вычислений, и почему отрасли, такие как энергетика, нефть и газ, и фармацевтика, особенно хорошо подходят для квантовых решений?

Квантовое вычисление, особенно с нейтральными атомными системами, имеет непосредственную применимость в отраслях, таких как энергетика, нефть и газ, фармацевтика, здравоохранение, финансы и логистика – отраслях, которые либо взаимодействуют напрямую с атомами, либо требуют суперкомпьютерных возможностей. Нейтральные атомы уже превосходят в материаловедении, поэтому квантовое вычисление с нейтральными атомами превосходит в симуляции материи и позиционировании атомов с беспрецедентной точностью, что позволяет добиться прорывов в открытии лекарств, оптимизации электрических сетей, моделировании молекулярных структур и даже спутниковом позиционировании. В отличие от классических компьютеров, квантовые системы обеспечивают большую точность для проблем, включающих сложные атомные взаимодействия, что делает их трансформирующими для отраслей, ориентированных на энергоэффективность, материаловедение и крупномасштабные проблемы оптимизации.

Какие основные тенденции, по вашему мнению, будут формировать квантовый и ИИ-ландшафт в 2025 году?

В ближайшем году мы ожидаем прогресса в двух ключевых областях:

  1. Первым является продолжение прогресса в области квантовых вычислений с устойчивостью к ошибкам, что является способностью квантового компьютера выполнять расчеты точно даже при возникновении ошибок, с большим количеством исправления ошибок. Примером этого является объявление Google о своем квантовом чипе Willow в декабре 2024 года.
  2. Другой возникающей тенденцией является растущее признание полезности нейтральных атомов в квантовых вычислениях. Нейтральные атомы особенно примечательны сейчас, поскольку они предлагают больше возможностей, чем просто квантовые вычисления с устойчивостью к ошибкам. Другой значительный плюс нейтральных атомов заключается в том, что они значительно более энергоэффективны по сравнению с стандартными квантовыми вычислениями. Этот импульс обусловлен их способностью обеспечивать значимые результаты, используя более аналоговый подход, в частности, используя точное позиционирование атомов. Этот подход, как ожидается, проложит четкий путь для дальнейших достижений в этой области.

Можете ли вы поделиться видением Pasqal о будущем квантовых вычислений и том, как оно соответствует ожидаемым технологическим прорывам?

Pasqal видит будущее, в котором аналоговые квантовые вычисления дополняют традиционные системы высокопроизводительных вычислений для решения сложных промышленных задач. Сосредоточившись на достижении осязаемых результатов сегодня, Pasqal стремится достичь квантового преимущества еще до того, как квантовые вычисления с устойчивостью к ошибкам станут жизнеспособными. Это видение соответствует европейской амбиции развернуть первый суперкомпьютер с квантовым ускорением к 2025 году, проложив путь для передовых квантовых возможностей к 2030 году.

С доказанным успехом в квантовой симуляции для материаловедения и достижениями в фармацевтических исследованиях посредством квантового машинного обучения Pasqal стимулирует прогресс, сочетая научную инновацию с практическими промышленными применениями. Этот интегрированный подход гарантирует, что квантовые вычисления обеспечивают значимую ценность для конечных пользователей во всем мире в течение этого десятилетия.

Pasqal стала пионером в технологии нейтральных атомов, известной своей скоростью и энергоэффективностью. Можете ли вы рассказать, как эта технология отличается от других квантовых подходов и какие уникальные преимущества она обеспечивает?

Технология нейтральных атомов подчеркивает энергоэффективность над сырой скоростью. Хотя она может работать более медленно из-за точности, необходимой для позиционирования и перестановки атомов, ее сила заключается в способности контролировать кубиты с исключительной точностью. Эта технология обеспечивает уникальные преимущества по сравнению с другими типами квантовых вычислений, такими как масштабируемость и гибкость, с массивами кубитов, конфигурируемыми в 2D- или 3D-структурах. Помимо точного позиционирования, она позволяет проводить сложные взаимодействия и симуляции, что делает ее особенно подходящей для приложений, требующих высокой точности и ресурсоэффективных вычислений.

Система Pasqal примечательна своей низкой потребностью в энергии, сравнимой с энергопотреблением фена. Как этот фактор устойчивости влияет на отрасли, стремящиеся сократить свой углеродный след?

Существует два различных воздействия на устойчивость, которые квантовые вычисления с нейтральными атомами могут обеспечить. Первым преимуществом является способность использовать значительно меньше энергии, чем ИИ или традиционные вычисления. Принимая квантовые технологии, даже на более базовом уровне понимания, следующее поколение квантовых систем может иметь значительное устойчивое воздействие, помогая отраслям сократить свой углеродный след, одновременно достигая мощных вычислительных результатов.

Вторым воздействием является то, как квантовые вычисления могут принести пользу самой энергетической отрасли. Исследование 2024 года, опубликованное в Energies, подчеркивает, как квантовые вычисления могут минимизировать воздействие на окружающую среду, улучшая прогнозирование возобновляемой энергии. Эта оптимизация может повысить производительность батарей и солнечных технологий, а также потенциально сократить затраты на производство водорода на 60%. Например, квантовые вычисления могут улучшить эффективность солнечных элементов с примерно 20% до 40%, проложив путь для более доступных возобновляемых энергетических решений.

Какую роль играет полноценная экосистема Pasqal в обеспечении бесшовного опыта для клиентов? Можете ли вы рассказать больше о компонентах этой экосистемы и опыте, который ее поддерживает?

Стратегия Pasqal заключается в том, чтобы сделать квантовые вычисления доступными и актуальными для бизнеса на различных уровнях. Будь то участие в базовых исследованиях или поиск практических, бизнес-ориентированных решений, Pasqal связывает свою квантовую технологию с конкретными потребностями каждой компании. Наша цель – предоставить экосистему, которая отвечает разнообразным потребностям наших клиентов, предлагая все, от фундаментальных исследований для тех, кто находится на переднем крае инноваций, до практических, удобных в использовании решений для бизнеса, стремящихся оптимизировать свои операции и интегрировать квантовую технологию. С этим полноценным подходом любая организация может изучить и извлечь выгоду из квантовой технологии, с поддержкой и инструментами, которые ей нужны. Экосистема Pasqal разработана для обеспечения бесшовного опыта и гарантии того, что квантовая технология может быть легко интегрирована в различные отрасли.

Учитывая разнообразную клиентскую базу Pasqal в таких секторах, как финансы, аэрокосмическая промышленность и здравоохранение, есть ли какие-либо конкретные истории успеха или кейсы, которые вы можете поделиться, подчеркивающие воздействие квантовых вычислений?

Сотрудничество Pasqal с EDF, крупнейшим энергетическим поставщиком во Франции и лидером на мировом энергетическом рынке, который стремится адаптироваться к быстро меняющемуся отраслевому ландшафту, является ярким примером воздействия квантовых вычислений на отрасли. EDF, сталкиваясь с проблемами в прогнозировании и оптимизации энергетического спроса, сотрудничает с Pasqal для улучшения своих возможностей. Заметно, что сотрудничество помогло EDF смоделировать экологические переменные, влияющие на производство возобновляемой энергии, оптимизировать распределение энергии и смоделировать старение материалов в атомных электростанциях, что является примерами задач, которые ранее были ограничены классическими методами вычислений. Это партнерство демонстрирует силу квантовых вычислений в энергетике, обеспечивая более точные симуляции и потенциальные достижения в таких областях, как умная зарядка для электромобилей и прогнозирование энергопроизводства.

Насколько близко мы находимся к тому, чтобы увидеть квантовые приложения, ставшие частью повседневных бизнес-операций? Какую роль, по вашему мнению, Pasqal будет играть в том, чтобы сделать квантовые вычисления жизнеспособным вариантом для более отраслей?

Квантовые приложения, особенно в химии и открытии лекарств, близки к тому, чтобы стать мейнстримом. Pasqal сосредоточена на этих секторах, понимая, что для стимулирования принятия необходимо решить конкретные отраслевые потребности. С ее опытом в технологии нейтральных атомов Pasqal хорошо позиционирована, чтобы оказать реальное воздействие. Даже ограниченные применения могут привести к трансформирующим прорывам. Pasqal предвидит демонстрацию квантового преимущества в течение следующих двух лет в нескольких промышленных случаях использования, с прорывными достижениями в разработке фармацевтических препаратов и скрининга, ожидаемыми в течение следующих пяти лет. Роль Pasqal будет иметь решающее значение в том, чтобы сделать квантовые вычисления жизнеспособным, доступным вариантом для более отраслей, помогая им интегрировать квантовые решения в повседневные бизнес-операции и достигать значимой ценности еще до конца десятилетия.

Спасибо за отличное интервью, читатели, которые хотят узнать больше, должны посетить Pasqal.

Антуан - видный лидер и сооснователь Unite.AI, движимый непоколебимой страстью к формированию и продвижению будущего ИИ и робототехники. Как серийный предприниматель, он считает, что ИИ будет столь же разрушительным для общества, как и электричество, и часто увлекается потенциалом разрушительных технологий и ИИ.

Как футуролог, он посвящен исследованию того, как эти инновации будут формировать наш мир. Кроме того, он является основателем Securities.io, платформы, ориентированной на инвестиции в передовые технологии, которые переопределяют будущее и меняют целые сектора.