Sản phẩm
Điện toán lượng tử trên bàn làm việc: Thiết bị nhỏ gọn xử lý dữ liệu cục bộ, bảo mật tuyệt đối
(giờ Việt Nam)
Tóm tắt AI
Đột phá mới cho phép các nhà phát triển thực hiện tính toán lượng tử chỉ bằng câu lệnh đơn giản, đảm bảo toàn bộ dữ liệu được xử lý ngay trên thiết bị mà không cần kết nối đám mây.
Chính văn · Bản dịch AI
< img id="wx_img" src="https://www.qbitai.com/wp-content/uploads/imgs/qbitai-logo-1.png" width="400" height="400">
Điện toán lượng tử đã có mặt trên bàn làm việc! "Chiếc hộp nhỏ" chạy end-to-end, dữ liệu không cần rời khỏi máy
27-09-2026 21:57:57 Nguồn: QbitAI
Mong muốn giúp các nhà phát triển "chỉ cần nói là có thể chạy điện toán lượng tử"
Yun Zhong, đưa tin từ Aofeisi, QbitAI | Tài khoản chính thức QbitAI
Điện toán lượng tử có lẽ là một trong những công nghệ tiên phong khó tiếp cận nhất hiện nay.
Để chạy được một thuật toán lượng tử, bạn phải hiểu về mạch lượng tử, biết viết mã chuyên dụng, sử dụng trình mô phỏng lượng tử kết hợp với GPU để tăng tốc tính toán hoặc kết nối với nền tảng máy thật. Việc có nên tải dữ liệu lên đám mây hay không cũng là một vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng. Rào cản cao như vậy đã ngăn cản phần lớn các nhà phát triển.
Ngày 20 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị Cao Hà Kính (Thượng Hải), Unitary Quantum đã tổ chức một buổi họp báo với chủ đề "Unitary Core, Superposition of Everything". Công ty này được ươm tạo bởi đội ngũ nghiên cứu khoa học của Đại học Giao thông Thượng Hải, và trong ngày hôm đó đã ra mắt toàn cầu nền tảng phần cứng tính toán dị thể UnitarySpark, đồng thời ra mắt phiên bản thử nghiệm công khai UnitaryLab 2.5, một nền tảng tính toán khoa học lượng tử được điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Mục tiêu của họ thực ra rất đơn giản: Bạn chỉ cần dùng ngôn ngữ thông thường để giải thích rõ một vấn đề khoa học, phần còn lại hãy để máy móc lo, để nó thay bạn thực hiện các tính toán lượng tử.

Tại sao điện toán lượng tử lại "khó sử dụng"?
Những năm gần đây, tin tức về điện toán lượng tử hầu như chỉ xoay quanh "số lượng qubit".
Nhưng đối với những người thực sự muốn dùng nó để giải quyết vấn đề, điều khiến họ mắc kẹt thường không phải là số lượng qubit, mà là "rốt cuộc phải dùng như thế nào".
Các vấn đề thực tế trong kỹ thuật và khoa học như mô phỏng chất lưu, truyền nhiệt, trường điện từ, mô phỏng phân tử, mô hình hóa tài chính... phần lớn là các phép tính phức tạp liên tục. Chỉ dựa vào sức mạnh tính toán lượng tử là rất khó giải quyết, cần sự phối hợp giữa sức mạnh tính toán lượng tử và sức mạnh tính toán mô phỏng cổ điển (GPU/CPU).
Khó khăn lớn hơn không nằm ở việc kết nối các nền tảng tính toán, mà là rất nhiều vấn đề trong thực tế khó có thể chuyển đổi trực tiếp thành biểu thức toán học phù hợp với điện toán lượng tử. Các nhà nghiên cứu phải tự mình thực hiện việc ánh xạ vấn đề và tái cấu trúc mô hình, tạo ra rào cản rất lớn.
Ngoài ra, sự kết hợp "Lượng tử - Siêu máy tính - AI" trên đám mây là một lộ trình khả thi, nhưng một khi các dữ liệu cốt lõi như tham số thí nghiệm, cấu hình mô hình rời khỏi máy cục bộ, thì vấn đề an toàn và tuân thủ trở thành rào cản không thể vượt qua. Chưa kể nhiều kịch bản tại biên (edge) vốn dĩ đã yêu cầu triển khai cục bộ.
Nói thẳng ra, ngành công nghiệp đang thiếu một phương tiện có thể quản lý thống nhất các nguồn lực tính toán dị thể này và cung cấp các giải pháp lượng tử, và UnitarySpark chính là câu trả lời cho điều đó.


Chỉ cần nói, là có thể chạy điện toán lượng tử
Điểm thú vị nhất trong buổi ra mắt lần này là cách con người tương tác với máy móc đã thay đổi.
Cả UnitarySpark và UnitaryLab đều được tích hợp sẵn AI Agent.
Bạn không cần phải trở thành chuyên gia lượng tử, chỉ cần dùng ngôn ngữ tự nhiên để nói rõ vấn đề: muốn giải phương trình vi phân nào, muốn chạy loại thuật toán lượng tử nào, muốn thực hiện mô phỏng kỹ thuật gì.
Agent sẽ tiếp tục dịch những yêu cầu đó thành các bài toán toán học, tham số thuật toán và các tác vụ có thể thực thi, sau đó điều phối sức mạnh tính toán bên dưới để từng bước đưa ra kết quả.
Một trường hợp thành công trên trang web của NVIDIA vào tháng 9 năm 2026 đã đưa ra một con số trực quan: trước đây cần khoảng 12 bước lập trình thủ công, nay đã được nén lại thành khoảng 3 câu mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, tần suất tương tác giảm khoảng 75%.
Vì vậy, Agent ở đây không phải là một cửa sổ trò chuyện đơn thuần. Nó giống như một trung tâm điều phối đứng giữa bạn và sức mạnh tính toán bên dưới: hiểu vấn đề, bổ sung tham số, chọn đúng thuật toán và cuối cùng là giải thích kết quả cho bạn, toàn bộ quy trình đều được tự động hóa.
"Nút thắt tiếp theo của điện toán lượng tử không chỉ nằm ở bản thân sức mạnh tính toán, mà còn ở việc làm thế nào để người dùng thực sự sử dụng tốt sức mạnh đó," Giáo sư Zhang Lei, đồng sáng lập Unitary Quantum cho biết.
Theo ông, với Agent, các nhà nghiên cứu chỉ cần mô tả vấn đề, hệ thống có thể tự động chạy toàn bộ quy trình từ tạo tham số đến thực thi mô phỏng, rào cản sử dụng điện toán lượng tử đã được hạ thấp đáng kể.
Một cỗ máy để bàn, cung cấp giải pháp lượng tử end-to-end
"Điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên" giải quyết vấn đề dễ sử dụng hay không. Còn cỗ máy UnitarySpark này giải quyết vấn đề chạy ở đâu và chạy có an toàn hay không.
Định vị của nó là "sản phẩm nền tảng tính toán dị thể thế hệ đầu tiên", tích hợp mô phỏng lượng tử, tăng tốc GPU, tương tác Agent và kết nối máy thật vào cùng một máy trạm. Phần mềm điện toán lượng tử đã có một nền tảng tích hợp chuyên dụng, không cần phải tự tay thiết lập và kết hợp các loại môi trường tính toán chung nữa.
Dữ liệu lưu tại cục bộ là ưu tiên hàng đầu. Suy luận, thực thi thuật toán, lưu trữ dữ liệu đều được hoàn thành trong máy trạm cục bộ, các tham số thí nghiệm và cấu hình mô hình không cần phải đưa lên đám mây.
Đối với các kịch bản như mô hình hóa tài chính, thiết kế thuốc - những lĩnh vực không thể để lộ dữ liệu nhạy cảm, thì việc "dữ liệu không rời khỏi máy" không chỉ là một điểm cộng, mà là yêu cầu bắt buộc về tuân thủ.
Kết nối máy thật là một khía cạnh khác. UnitarySpark đã dự phòng giao diện máy thật, sử dụng một bộ Circuit API thống nhất để kết nối trình mô phỏng với bộ xử lý lượng tử thực tế. Thuật toán sau khi được điều chỉnh trên trình mô phỏng có thể chuyển trực tiếp sang máy thật để chạy, không cần sửa mã, cũng không cần đổi công cụ.
Unitary Quantum đã hợp tác với một số doanh nghiệp phần cứng lượng tử hàng đầu như CAS Quantum Network, đang xác thực và vận hành thành công lộ trình "từ mô phỏng đến máy thật".
Còn về lớp tương tác Agent ở giữa, như đã đề cập ở trên, đó chính là chìa khóa giúp hạ thấp rào cản sử dụng.
"UnitarySpark không phải là một thiết bị cục bộ đơn giản, mà là một máy trạm điện toán lượng tử có thể đặt trên bàn làm việc," Tiến sĩ Hu Junpeng, CTO của Unitary Quantum mô tả.
Triển khai cấp độ máy để bàn bảo vệ an toàn dữ liệu, tương tác Agent giảm rào cản, kết nối máy thật thông suốt chặng đường cuối từ mô phỏng đến thực nghiệm, "Chúng tôi hy vọng sẽ kết nối các nguồn lực tính toán dị thể thành một khối thống nhất và bàn giao đến tay các nhà nghiên cứu."
Nền tảng thực sự chính là một bộ thuật toán gốc có tên "Schrödingerization"
Ngoài phần cứng và Agent, "vũ khí bí mật" thực sự của Unitary Quantum là một bộ khung thuật toán gốc có tên "Schrödingerization", xuất phát từ đội ngũ tính toán khoa học lượng tử của Đại học Giao thông Thượng Hải.
Bài gốc còn tiếp — xem tiếp tại bài gốc ↗
Bài viết được AI dịch và tổng hợp tự động từ QbitAI. Liên kết bài gốc ở phía trên. AIHOT.vn luôn dẫn nguồn đầy đủ — nếu bạn thấy điểm cần chỉnh sửa, hãy gửi ý kiến tại trang phản hồi.