ప్రధాన కంటెంట్‌కి దాటండి
OpenAI

8 సెప్టెంబర్, 2026

అనువర్తిత AI

క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ప్రయోగాల నిర్వహణలో GPT‑5.6 Sol ఎలా తోడ్పడుతుంది

క్వాంటం చిప్‌లపై సాధారణ కొలతలను నిర్వహించి మెరుగుపరచేందుకు GPT‑5.6 Solను ప్రయోగశాల సాఫ్ట్‌వేర్‌కు అనుసంధానించడంతో బియాట్రిజ్ యాంకెలెవిచ్ ప్రయోగ రూపకల్పన, డేటా విశ్లేషణపై దృష్టి పెట్టగలిగారు.

లోడ్ అవుతోంది…

క్వాంటం మెకానిక్స్ ప్రత్యేక లక్షణాలను ఉపయోగించి సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేసే వర్ధమాన సాంకేతికతే క్వాంటం కంప్యూటింగ్. ఇది భవిష్యత్తులో సంక్లిష్ట పదార్థాలు, అణువులను మరింత మెరుగ్గా అనుకరించగలదు. సంప్రదాయ ప్రాసెసర్లకు భిన్నంగా, క్వాంటం ప్రాసెసర్లను క్వాంటం బిట్లు లేదా క్యూబిట్‌లతో నిర్మిస్తారు. క్యూబిట్ ప్రయోగాలను సిద్ధం చేసి నిర్వహించడానికి నెలలు పట్టవచ్చు, వందల నుంచి వేల వరకు ప్రాథమిక కొలతలు అవసరం కావచ్చు. ఈ పనిలో కృత్రిమ మేధ తోడ్పడగలదు.

MIT ఇంజినీరింగ్ క్వాంటం సిస్టమ్స్ గ్రూప్ (EQuS)లో పీజీ విద్యార్థిని బియాట్రిజ్ యాంకెలెవిచ్, తన ప్రయోగాత్మక కార్యప్రవాహాన్ని కృత్రిమ మేధ క్రమబద్ధం చేయగలదా అని తెలుసుకోవడానికి Codexతో అనుసంధానించిన GPT‑5.6 Solను ఉపయోగించారు. MIT బృందం సూపర్‌కండక్టింగ్ క్యూబిట్‌లను అధ్యయనం చేస్తోంది. డైల్యూషన్ రిఫ్రిజిరేటర్లు అనే ప్రత్యేక పరికరాల్లో వీటిని నిరపేక్ష శూన్యానికి సమీప ఉష్ణోగ్రత వరకు చల్లబరుస్తారు. ఈ క్యూబిట్‌లు వేగంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తాయి, మైక్రోవేవ్ సంకేతాలతో కచ్చితంగా నియంత్రించవచ్చు, సుపరిచిత తయారీ పద్ధతులతో తయారుచేసి చిప్‌పై అమర్చవచ్చు.

సూపర్‌కండక్టింగ్ క్యూబిట్ చిప్‌ను తయారుచేసి, ప్యాకేజీ చేసి, చల్లబరిచిన తర్వాత పరిశోధకులు పూర్తిగా సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారానే దానితో పరస్పర చర్య జరుపుతారు. అందువల్ల యాంకెలెవిచ్ ప్రయోగాలు కృత్రిమ మేధ ఏజెంట్లకు సహజమైన పరీక్షా వేదికగా మారాయి. ప్రయోగాలను సమన్వయం చేసే ప్రయోగశాల సాఫ్ట్‌వేర్‌కు Codexను అనుసంధానించడంతో అది కొలతలు నిర్వహించడం, ఫలితాలను విశ్లేషించడం, తర్వాత ఏది ప్రయత్నించాలో నిర్ణయించడం సాధ్యమైంది. GPT‑5.6 Sol తరచూ సాధారణ కొలతల కార్యప్రవాహాలను స్వయంచాలకంగా పూర్తి చేయగలదని యాంకెలెవిచ్ గుర్తించారు. దీనివల్ల ఆమెకు గణనీయమైన సమయం ఆదా కావడంతోపాటు నిరంతర పర్యవేక్షణ లేకుండానే ప్రయోగాలను నిర్వహించడం సాధ్యమైంది. దీంతో ఆమె ఫలితాల విశ్లేషణ, ప్రయోగాల రూపకల్పన, పరిశోధనలో తదుపరి దశల ప్రణాళికకు మరింత సమయం కేటాయించగలిగారు.

ప్యాకేజీ చేసిన క్యూబిట్ చిప్ పక్కన, దానికి అనుసంధానించే కేబుళ్లతో తెరిచి ఉన్న డైల్యూషన్ రిఫ్రిజిరేటర్.

తెరిచి ఉన్న డైల్యూషన్ రిఫ్రిజిరేటర్‌లో (కుడివైపు) ప్యాకేజీ చేసిన క్యూబిట్ చిప్ (ఎడమవైపు) ఉంది. చిత్ర సౌజన్యం: EQuS బృందం

పరస్పరాధారిత కొలతల సమన్వయం

అణువుల మాదిరిగానే నిర్దిష్ట శక్తి స్థాయుల్లో మాత్రమే ఉండగలవు కాబట్టి సూపర్‌కండక్టింగ్ క్యూబిట్‌లను తరచూ కృత్రిమ అణువులు అంటారు. మైక్రోవేవ్ పల్స్‌లు క్యూబిట్‌లను ఈ స్థాయుల మధ్యకు మారుస్తాయి, వాటి క్వాంటం స్థితిని పరిశీలిస్తాయి. చిప్‌కు పంపే పల్స్ క్రమాలను పరిశోధకులు రూపొందించి కాలిబ్రేట్ చేస్తారు. ఆపై తిరిగి వచ్చే సంకేతాలను డిజిటలీకరించి విశ్లేషిస్తారు. ఈ కొలతలు ప్రతి క్యూబిట్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీలను, అది క్వాంటం సమాచారాన్ని ఎంతకాలం నిలుపుకుంటుందో, గణనలు చేయడానికి అవసరమైన అమరికలను వెల్లడిస్తాయి. వీటితో పరిశోధకులు క్యూబిట్‌ను కచ్చితంగా నియంత్రించగలరు.

క్యూబిట్‌లను కాలిబ్రేట్ చేయడానికి పరస్పరాధారిత కొలతల శ్రేణి అవసరం. ప్రతి ఫలితం తదుపరి చర్యను ప్రభావితం చేస్తుంది. క్యూబిట్ లక్షణాలు అప్పుడప్పుడు మారవచ్చు. ఊహించని భౌతిక ప్రవర్తన వల్ల అస్థిర ఫలితాలు రావచ్చు. ఈ మార్పులు సంభవించినప్పుడు అనుభవజ్ఞులైన పరిశోధకులు వాటిని గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా మారగలరు. సాఫ్ట్‌వేర్ నియంత్రణ, పునరావృత కొలతలు, పరిస్థితికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కలగలిసిన క్యూబిట్ కాలిబ్రేషన్, కృత్రిమ మేధ ఏజెంట్లకు ఆకర్షణీయమైన వినియోగ సందర్భంగా నిలుస్తోంది.

తయారీ ప్రక్రియ పనితీరును అంచనా వేయడానికి EQuS సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్రామాణిక రకానికి చెందిన, కాలిబ్రేట్ చేయని ఆరు క్యూబిట్‌ల చిప్‌పై కొలతలు నిర్వహించే GPT‑5.6 Sol సామర్థ్యాన్ని యాంకెలెవిచ్ పరీక్షించారు. ప్రతి ప్రయోగాన్ని ఎలా నిర్వహించాలి, మూల్యాంకనం చేయాలి అనే విషయాలను వివరించే కొలత-నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలను ఆమె Codexకు అందించారు. ఈ నైపుణ్యాలు, చిప్ రూపకల్పన లక్ష్యాలను ఉపయోగించి GPT‑5.6 Sol కొలత పరామితులను ఎంచుకుంది, హార్డ్‌వేర్‌ను నిర్వహించింది, వచ్చిన డేటాను విశ్లేషించింది. ఆపై కొలతను మెరుగుపరచడం లేదా తదుపరి కొలతలో ఉపయోగించేందుకు ఫలితాన్ని భద్రపరచడం చేసింది.

సంకేతాలు స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు, పరిశోధకుల జోక్యం చాలా తక్కువగా ఉండగానే Codex ప్రామాణిక కొలతల క్రమాన్ని పూర్తి చేసింది. అది క్యూబిట్ పరివర్తన ఫ్రీక్వెన్సీలను గుర్తించింది, దాన్ని నియంత్రించడానికి, రీడౌట్ చేయడానికి ఉపయోగించే పల్స్‌లను కాలిబ్రేట్ చేసింది, క్యూబిట్ క్వాంటం సమాచారాన్ని ఎంతకాలం నిలుపుకుందో నిర్ధారించింది.

ప్రయోగ సంకేతాలు బలహీనంగా లేదా నాయిస్‌తో ఉన్నప్పుడు GPT‑5.6 Solకు మరింత ఇబ్బంది ఎదురైంది. అలాంటి సందర్భాల్లో తగిన కొలత పరామితులను కనుగొనడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టింది. కొన్నిసార్లు అనుభవజ్ఞులైన పరిశోధకుల మార్గనిర్దేశం అవసరమైంది. ప్రస్తుత ఏజెంట్లు స్పష్టంగా నిర్వచించిన ప్రయోగాత్మక కార్యప్రవాహాలను నిర్వహించగలవని ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే అస్పష్టమైన భౌతిక ఫలితాలను అర్థం చేసుకోవడం ఇప్పటికీ సవాలుగానే ఉంది.

EQuS ఇలాంటి ప్రామాణిక చిప్‌లను అనేకం తయారుచేస్తుంది. ఒక్కో చిప్ లక్షణాలను నిర్ధారించడానికి పరిశోధకుడికి కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు. ఈ బృందం ఇప్పుడు సాధారణ కొలతలను నిర్వహించడానికి ఏజెంట్లను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తోంది. దీంతో పరిశోధకులు ఇతర పనులపై దృష్టి పెట్టగలుగుతున్నారు.

“రాత్రంతా అనేక గంటలపాటు లేదా నేను శుద్ధ గదిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏజెంట్లతో కొలతలు నిర్వహించగలను” అని యాంకెలెవిచ్ చెప్పారు. “నా ఫోన్ నుంచి వాటిని పరిశీలించి, అవి చేసిన పనిని చూడగలను. ఏదైనా సరిచేయాల్సి వచ్చినా, మరో దిశను అన్వేషించాలనుకున్నా వాటికి మార్గనిర్దేశం చేయగలను.”

గులాబీ గ్రేడియంట్‌పై రాబీ, రామ్‌సే కాలిబ్రేషన్ ఫలితాలు, ప్లాట్‌లను చూపుతున్న రెండు GPT-5.6 Sol ఫ్రీక్వెన్సీ-యాంప్లిట్యూడ్ కాలిబ్రేషన్ స్క్రీన్‌షాట్‌లు.

కాలిబ్రేషన్ ప్రక్రియలో GPT‑5.6 Sol చెయిన్-ఆఫ్-థాట్ నుంచి సంగ్రహించిన భాగం. చిత్ర సౌజన్యం: EQuS బృందం

పరిశోధకులతో కలిసి పనిచేయడం

నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం లేకుండా ప్రయోగాత్మక విశ్లేషణ, కొలతల్లో పరిశోధకులు స్థిరంగా పురోగమించేందుకు Codex ఏజెంట్లు తోడ్పడటం తక్షణ ప్రయోజనం. ప్రస్తుత కృత్రిమ మేధ నమూనాల కంటే అనుభవజ్ఞులైన పరిశోధకులు ఉత్తమ కాలిబ్రేషన్ అమరికలను ఇప్పటికీ వేగంగా గుర్తించగలరు. అయితే, కాలిబ్రేషన్ ప్రక్రియలో ప్రతి దశను పర్యవేక్షించడానికి వెచ్చించే సమయాన్ని ఆదా చేసుకుని పరిశోధకులు ఇతర పనులపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.

సాధారణ చిప్ లక్షణ నిర్ధారణ సాపేక్షంగా స్పష్టంగా నిర్వచించిన కార్యప్రవాహాన్ని అనుసరిస్తుంది. కొత్త ప్రయోగాల కోసం యాంకెలెవిచ్ Codex ఏజెంట్లకు పరిమిత ప్రయోగాత్మక లక్ష్యాలను అప్పగిస్తూనే, నియంత్రణ, విశ్లేషణ, అనుకరణ కోసం కొత్త కోడ్‌ను రాయడం, సవరించడం, పరీక్షించడంలో వాటి సామర్థ్యాన్ని మరింతగా ఉపయోగించుకుంటారు. ఏజెంట్లను నేరుగా ప్రయోగశాలకు అనుసంధానించడం ద్వారా బృందం కోడ్‌ను సవరించగలదు, వాస్తవ కొలతలతో దాన్ని పరీక్షించగలదు, సుదీర్ఘ పనిదశలను స్వయంచాలకంగా పూర్తి చేయగలదు.

“కొలతలు, సిద్ధాంతం, చిప్ రూపకల్పన వంటి నా పనిలోని అనేక విభాగాల్లో ఏజెంట్లకు మార్గనిర్దేశం చేసే మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించాను. ఇప్పుడు దాని ప్రయోజనం నిజంగా కనిపిస్తోంది” అని యాంకెలెవిచ్ చెప్పారు. “ఒకేసారి వేర్వేరు సమస్యలపై అనేక ఏజెంట్లతో పని చేయించగలను. ఫలితాలను అర్థం చేసుకోవడం, ప్రయోగాలను రూపొందించడం, ఏజెంట్ల తదుపరి దశలను ప్రణాళిక చేయడం, చదవడం, రాయడం వంటి ఉన్నత స్థాయి పనులకే నా సమయాన్ని ఎక్కువగా వెచ్చిస్తాను.”

  • 2026
  • Codex

రచయిత

OpenAI