# 介绍 NVQ Link

URL: https://caijiao.org/gtc-2025/10
Source: docs/gtc-2025/10.md
Description: 所以今天，我们宣布推出 NVQ Link。它之所以能实现，靠的是两件事。当然，首先是这个互连技术，它能进行量子计算机的控制和校准、量子纠错，还能连接两台计算机，即 QPU 和我们的 GPU 超级计算机，以进行混合模拟。它还具有完全的可扩展性。

所以今天，我们宣布推出 NVQ Link。它之所以能实现，靠的是两件事。当然，首先是这个互连技术，它能进行量子计算机的控制和校准、量子纠错，还能连接两台计算机，即 QPU 和我们的 GPU 超级计算机，以进行混合模拟。它还具有完全的可扩展性。

它不仅能为当今数量有限的量子比特进行纠错。它还能为未来进行纠错，未来我们将把这些量子计算机从今天拥有的数百个量子比特，扩展到数万个量子比特，乃至未来的数十万个量子比特。因此，我们现在拥有了一个能够进行控制、协同模拟、量子纠错，并能扩展到未来的架构。

业界的支持令人难以置信。从 CUDA Q 的发明开始——请记住，CUDA 是为 GPU、CPU 加速计算而设计的，其基本理念是同时使用这两种处理器，用正确的工具来完成正确的工作。现在，CUDA Q 已经扩展到 CUDA 之外，以便我们能够支持 QPU，让 QPU 和 GPU 这两种处理器协同工作，并且计算能够在短短几微秒内来回移动，这是与量子计算机协作所必需的基本延迟。

因此，现在 CUDA Q 成为了一个令人难以置信的突破，被如此多的开发者所采用。我们今天宣布，有十七家不同的量子计算机行业公司支持 NVQ Link。对此我感到非常兴奋：八个不同的 DOE 实验室——Berkeley、Brookhaven、芝加哥的 Fermi Labs、Lincoln Laboratory、Los Alamos、Oak Ridge、Pacific Northwest、San Diego National Lab。几乎每一个 DOE 实验室都与我们合作，与我们的量子计算机公司生态系统和这些量子控制器合作，以便我们将量子计算整合到未来的科学发展中。
