Wiadomości
Śledź najnowsze trendy w świecie krypto dzięki naszym szczegółowym informacjom od ekspertów.
Biuletyn
- 19:19Trzy główne indeksy giełdowe w USA ogólnie rosną, Nasdaq wzrósł o ponad 1%.ChainCatcher wiadomości, według Golden Ten Data, trzy główne indeksy giełdowe w USA wzrosły, z czego Nasdaq wzrósł o ponad 1%, indeks S&P 500 wzrósł o 0,43%, a Dow Jones wzrósł o 0,57%.
- 18:38OpenAI: Całkowita inwestycja w infrastrukturę AI wynosi około 1.4 biliona dolarówJinse Finance poinformowało, że dyrektor generalny OpenAI, Altman, stwierdził, iż łączna ilość zobowiązań firmy dotyczących budowy infrastruktury nieznacznie przekracza 30 GW, a całkowita kwota inwestycji wynosi około 1,4 biliona dolarów. Wizją firmy jest budowa fabryk infrastruktury zdolnych do osiągnięcia tygodniowej produkcji mocy obliczeniowej na poziomie 1 GW, a także dążenie do znacznego obniżenia kosztów mocy obliczeniowej AI do około 20 miliardów dolarów za każdy GW w pięcioletnim cyklu życia.
- 18:17Nvidia wprowadza system połączeń NVQLink, umożliwiający integrację superkomputerów AI z obliczeniami kwantowymiJinse Finance poinformowało, że według The Wall Street Journal, choć Nvidia (NVDA.O) nie opracowała samodzielnie komputera kwantowego, jej CEO Jensen Huang stawia na to, że firma odegra kluczową rolę w przyszłym rozwoju tej technologii. Podczas przemówienia na konferencji GTC w Waszyngtonie oficjalnie zaprezentował system połączeń NVQLink — technologię, która umożliwia połączenie procesorów kwantowych z superkomputerami AI niezbędnymi do ich wydajnej pracy. „NVQLink to ‘Kamień z Rosetty’ łączący komputery kwantowe z klasycznymi superkomputerami”, powiedział Jensen Huang. Procesory kwantowe reprezentują zupełnie nowy paradygmat obliczeniowy, wykorzystując zasady fizyki kwantowej do rozwiązywania problemów, których tradycyjne komputery nie są w stanie rozwiązać, wykazując ogromny potencjał w takich dziedzinach jak badania naukowe czy modelowanie finansowe. Jednak aby zrealizować ich wartość komercyjną, konieczna jest integracja procesorów kwantowych z wysokowydajnymi komputerami klasycznymi: te ostatnie wykonują obliczenia, których urządzenia kwantowe nie są w stanie przeprowadzić, oraz korygują ich wrodzone błędy — czyli proces „korekcji błędów”. Tim Costa, dyrektor generalny działu inżynierii przemysłowej i kwantowej w Nvidia, przyznał, że obecne rozwiązania połączeniowe nie spełniają wymagań dotyczących szybkości i skali niezbędnych do szybkiej, masowej korekcji błędów. Nvidia twierdzi, że jej nowa technologia połączeń jest pierwszym rozwiązaniem, które może spełnić obietnicę masowego obliczania kwantowego.