當ChatGPT、Deepseek為代表的AI大模型強勢“出圈”,網(wǎng)友們借機探索出無數(shù)“新玩法”——創(chuàng)意寫作、AI學(xué)習(xí)、情感疏導(dǎo)、代碼生成、論文降重……AI應(yīng)用正以迅雷不及掩耳之勢席卷著各行各業(yè)。從單模態(tài)到多模態(tài),從單一智能到通用智能,AI的未來充滿了無限可能。當我們驚嘆于它日新月異的進化時,一個關(guān)鍵問題逐漸浮現(xiàn):支撐AI無限進化的“算力引擎”,是否即將觸碰天花板?
當AI算法在數(shù)據(jù)洪流中奮力時,量子計算憑借其獨特的計算優(yōu)勢,或能成為助力AI突破算力“瓶頸”的新路徑。尤其在機器學(xué)習(xí)、優(yōu)化問題和大規(guī)模數(shù)據(jù)處理等方面,量子計算為AI提供了全新的計算范式,極大提升了處理效率和精度。在此方面,中電信量子集團推出的“天衍”量子計算云平臺,正積極探索量子計算與AI技術(shù)融合的新方向,助力拓展AI行業(yè)應(yīng)用。
機器學(xué)習(xí) 量子計算助力手寫數(shù)字識別
在人工智能的應(yīng)用中,機器學(xué)習(xí)一直是不可忽視的重要方向,尤其是在計算機視覺領(lǐng)域,手寫數(shù)字識別作為經(jīng)典的入門級任務(wù),長期以來一直是AI應(yīng)用研究的重點之一。
“天衍”量子計算云平臺在機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的應(yīng)用,首先體現(xiàn)在手寫數(shù)字識別上。通過量子計算與經(jīng)典優(yōu)化技術(shù)的結(jié)合,平臺采用了變分量子線路(VQC)技術(shù),在量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)了圖像識別任務(wù)。
在這一應(yīng)用中,輸入的圖片被縮放并規(guī)范化,經(jīng)過特征提取和降維后,通過量子線路進行編碼,最終完成數(shù)字識別任務(wù)。得益于量子計算的并行計算和量子糾纏特性,量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠更高效地處理數(shù)據(jù),提高識別準確率,也從側(cè)面展示了量子計算在AI領(lǐng)域應(yīng)用的巨大潛力。
氣象預(yù)測 量子計算提升預(yù)測效率與準確性
作為一個典型的數(shù)據(jù)密集型領(lǐng)域,傳統(tǒng)的氣象預(yù)報主要依賴于復(fù)雜的數(shù)值模擬和大規(guī)模計算資源,長期以來一直面臨著計算資源消耗大、預(yù)測準確性提升難度大的問題。隨著量子計算的崛起,氣象預(yù)測的計算效率和準確性正在得到顯著提升。
“天衍”量子計算云平臺通過將經(jīng)典深度學(xué)習(xí)模型SmaAtUNet與量子計算相結(jié)合,開發(fā)了混合量子經(jīng)典神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。這一新型混合模型提升了氣象預(yù)測的準確性,實現(xiàn)了在災(zāi)害性天氣監(jiān)測、預(yù)報和預(yù)警方面更加快速、準確的預(yù)測。
量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在氣象預(yù)測中的應(yīng)用,利用量子計算的并行能力提升了時間序列預(yù)測和模型識別的效率,為氣象學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新提供了強有力的技術(shù)支持。這不僅顯著提升了氣象預(yù)測的精度,也推動了氣象業(yè)務(wù)流程的集約化建設(shè),幫助相關(guān)部門做出更加及時和準確的決策。
從量子機器學(xué)習(xí)到量子優(yōu)化,從量子神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用到大規(guī)模數(shù)據(jù)處理中的潛力,量子計算與AI技術(shù)的結(jié)合正在不斷提升人工智能的計算能力和處理效率。
通過量子計算與AI的深度融合,中電信量子集團正不懈探索量子計算與AI技術(shù)結(jié)合為更多行業(yè)帶來的多樣可能性。隨著量子計算技術(shù)的不斷進步,無論是從提升計算效率,還是從拓展應(yīng)用領(lǐng)域,相信量子計算算力將成為AI技術(shù)發(fā)展的強大引擎,推動智能時代的到來。
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