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“第一个是传统超算与大模型的计算能力验证方法,计算圆周率π,不过考虑到时间的问题,所以我会将计算的数值限定到100万亿位。”
一边解释,耿景龙一边操控面前一台实验室用经过改装专门用来测试拓扑量子芯片的电脑。
“这台实验用的计算机,同样安置了一块255个量子比特的拓扑量子芯片,和您手中的芯片是同一种产品,接下来我将给您演示。”
说着,他操控电脑打开了一个软件窗口,在里面输入了10000000000000单位,在确认没有错误后,他轻轻的敲下来enter键。
电脑显示屏上,就在他按下按钮的同一时间,预先设定好的程序直接开始了运行。
很快,计算结果就通过逻辑电路处理并输出的信号传达到显示屏上。
“计算完成!耗费时间6.721秒。”
看着屏幕上的文字,徐川愣了一下。
6.721秒,完成了一百万亿位圆周率的计算?
这么快?
“不到7秒钟就完成了计算?”
看着屏幕上的显示,即便是徐川脸上都带上了一丝惊讶和震撼的神色。
“是的。”
耿景龙笑着点点头,道:“不过这只是单纯的计算,并没有对计算出来的数据进行存储处理。”
“相信您比我更清楚,一百万亿位圆周率到底有多大,以目前的现有存储技术,将它完整的输入进硬盘保存起来都需要漫长的时间。”
“所以我们在计算程序中加入了参数,可以直接让计算的结果删除,相当于计算一位删除一位,不会保存在电脑中,只会反馈出最终的计算时间。”
“当然,如果有需要,我们也能够将计算出来的结果输入硬盘中存储起来。”
一百万亿圆周率若以ASCII字符(1字节/位)存储,理论需约100TB存储空间,而将100TB数据写入硬盘中,以目前的存储技术,哪怕是使用最先进的碳基存储芯片,也需要至少几个小时的时间。
所以在测试的时候为了方便,他们直接将写入存储过程取消了。
实验室中,徐川深吸了口气,脸上露出一丝震撼的情绪。
“即便是取消掉输入过程,仅仅不到7秒的时间就完成了一百万亿位圆周率的计算,这个速度也非常让人震撼了。”
“如果我没记错的话,米国那边之前有家公司计算105万位圆周率好像耗费了75天的时间?”
耿景龙点点头,笑道:“您说的应该是米国加州的Solidigm计算机存储公司。他们的确计算过105万位的圆周率,历时75天,利用了100万GB数据,需要的计算能力与数十万部智能手机相当。”
徐川摇着头感慨道:“75天对比7秒,啧啧,这速度差距”
一天24小时,换算成秒是86400秒,而75天也就是6480000秒,简单的换算一下,他们研发的这块量子计算芯片计算圆周率的速度接近后者的一百万亿倍了。
而且米国加州的Solidigm计算机存储公司计算圆周率动用的可不是普通的家用电脑,他们所用的是超级计算机。
也就是说,一块255量子比特的拓扑量子芯片,其性能是一座超算的百万倍。
当然,性能的换算严格的来说不能这样比较。
毕竟在圆周率π的计算这种主要目的并非实际需求,而是用于测试计算机性能,包括浮点运算能力、内存管理和并行处理效率的方面,量子芯片是有着天然优势的。
一座超算中心能够完成的任务量和各种复杂任务比单块的量子芯片很显然更加优秀。
但单单是这一项π数值计算效率,也足以见得他们最新研发出来的拓扑量子芯片的性能到底有多么的恐怖了!
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