НовостиАкцииNvidia представляет NVQLink, позиционируя себя ключевым партнёром в квантовых вычислениях

Nvidia представляет NVQLink, позиционируя себя ключевым партнёром в квантовых вычислениях

Автор: CryptoBriefing·

Ключевые выводы

  • •28 октября 2025 года Nvidia запустила NVQLink — открытый интерфейс, предназначенный для соединения квантовых процессоров с её суперкомпьютерами на базе GPU. Решение обеспечивает задержку менее 4 микросекунд и пропускную способность до 400 Гбит/с, интегрируется с платформой CUDA-Q и поддерживает сверхпроводящее, ионное и фотонное квантовое оборудование.
  • •QPU Quantinuum Helios, подключённая к суперчипу Nvidia GH200 Grace Hopper, выполняла декодирование коррекции ошибок в реальном времени в 32 раза быстрее стандартных требований, со временем реакции 67 микросекунд и улучшением уровня ошибок логических кубитов в 5,4 раза для памяти из 8 логических кубитов.
  • •К 17 ноября 2025 года более дюжины суперкомпьютерных центров по всему миру, включая девять национальных лабораторий США, начали работу с NVQLink.
  • •Nvidia сформировала коалицию из 17 производителей QPU и пяти поставщиков контроллеров вокруг стандарта NVQLink, что позволяет компании выигрывать независимо от того, какой из конкурирующих подходов к квантовому оборудованию в итоге окажется superior.
Nvidia представляет NVQLink, позиционируя себя ключевым партнёром в квантовых вычислениях

28 октября 2025 года Nvidia представила NVQLink — интерфейс с открытой архитектурой, призванный соединять квантовые процессоры (QPU) с суперкомпьютерами компании на базе GPU. Глава компании Дженсен Хуанг охарактеризовал анонс в масштабных выражениях, сравнив NVQLink с «Розеттским камнем» для взаимодействия квантовых и классических вычислений.

Что делает NVQLink

NVQLink обеспечивает задержку менее 4 микросекунд и пропускную способность до 400 Гбит/с между GPU и QPU, используя RDMA поверх Ethernet. Этот показатель задержки связан с одним из ключевых инженерных ограничений квантовых вычислений: коррекция ошибок работает только тогда, когда классическая система способна декодировать результаты измерений и возвращать исправления хрупким кубитам быстрее, чем накапливаются ошибки. Интерфейс интегрируется с существующей программной платформой Nvidia CUDA-Q — средой компании для программирования гибридных квантово-классических рабочих нагрузок — и поддерживает несколько подходов к квантовому оборудованию, включая сверхпроводящие кубиты, системы на ловушечных ионах и фотонные архитектуры. Каждая подключённая система NVQLink способна выдавать до 40 петафлопсов производительности ИИ в точности FP4 с разрежением.

Ранние результаты тестирования указывают на роль интерфейса в коррекции ошибок. QPU Quantinuum Helios, подключённая через NVQLink к суперчипу Nvidia GH200 Grace Hopper, выполняла декодирование квантовой коррекции ошибок в реальном времени в 32 раза быстрее стандартных требований. Система продемонстрировала время реакции всего 67 микросекунд и улучшила уровень ошибок логических кубитов в 5,4 раза памяти из 8 логических кубитов.

Внедрение уже идёт

К 17 ноября 2025 года — менее чем через три недели после анонса — более дюжины суперкомпьютерных центров по всему миру начали работу с NVQLink. Девять из этих учреждений — национальные лаборатории США, на которых выполняются одни из самых требовательных научных вычислительных нагрузок в мире. Nvidia также сформировала коалицию из 17 производителей QPU и пяти поставщиков контроллеров вокруг стандарта NVQLink.

Ставка на гибридные системы

Руководство Nvidia прямо заявило, что будущие суперкомпьютеры на GPU будут гибридизированы с квантовыми процессорами. Создавая мост, а не сам квантовый процессор, компания избегает выбора стороны среди конкурирующих квантовых технологий: если победят сверхпроводящие кубиты, NVQLink будет работать; если преимущество докажут ловушечные ионы — NVQLink также будет работать. То, как покажут себя ранние внедрения и вырастет ли коалиция производителей QPU за пределы 17 участников, станет наиболее понятным краткосрочным индикатором прогресса гибридной стратегии.