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<title>D-Wave Systems</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">D-Wave Systems</span></h1>
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<tbody><tr>
<th colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="font-size:110%;">D-Wave Systems
<p class="mw-empty-elt">
</p>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="notheme" style="background:#f8f9fa; color:#202122; padding:1em 0;">
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Rechtsform" title="Rechtsform">Rechtsform</a>
</td>
<td>Inc.
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Gr%C3%BCndung_(Recht)" title="Gründung (Recht)">Gründung</a>
</td>
<td>1999
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Sitz_(juristische_Person)" title="Sitz (juristische Person)">Sitz</a>
</td>
<td><a href="Burnaby" title="Burnaby">Burnaby</a>, <a href="British_Columbia" title="British Columbia">British Columbia</a>, <span style="display:none">Kanada</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Kanada" title="Kanada"></a></span> <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Unternehmensf%C3%BChrung" title="Unternehmensführung">Leitung</a>
</td>
<td>Alan Baratz, CEO<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (seit 1. Januar 2020)
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Mitarbeiter" title="Mitarbeiter">Mitarbeiterzahl</a>
</td>
<td>180+<small> (2025)</small>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Wirtschaftszweig" title="Wirtschaftszweig">Branche</a>
</td>
<td>Hardware, Computersysteme
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;">Website
</td>
<td><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwavesys.com/">D-Wave Systems</a>
</td></tr></tbody></table><div class="editoronly" style="display:none;"></div>
<p><b>D-Wave Systems Inc.</b> ist ein <a href="Hardware" title="Hardware">Hardwarehersteller</a> mit Hauptsitz in <a href="Burnaby" title="Burnaby">Burnaby</a>, <a href="British_Columbia" title="British Columbia">British Columbia</a>, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und am 11. Mai 2011 durch die Entwicklung des nach seinen Angaben ersten kommerziellen <a href="Quantencomputer" title="Quantencomputer">Quantencomputers</a> bekannt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>D-Wave wurde von Haig Farris, Geordie Rose, Bob Wiens und Alexandre Zagoskin 1999 gegründet.
</p><p>Sie verkauften 2011 einen Computer mit nach eigenen Angaben 128 <a href="Qubit" title="Qubit">Qubits</a> an <a href="Lockheed_Martin" title="Lockheed Martin">Lockheed Martin</a> und erhielten daraufhin eine Finanzierung von 30 Millionen Dollar von <a href="Jeff_Bezos" title="Jeff Bezos">Jeff Bezos</a>, dem Gründer von <a href="Amazon" title="Amazon">Amazon</a>, und dem Unternehmen <a href="In-Q-Tel" title="In-Q-Tel">In-Q-Tel</a>, das dem amerikanischen Geheimdienst CIA zugeordnet wird.
</p><p>Im Mai 2013 wurde der Kauf eines Quantencomputers von der NASA und Google bekanntgegeben.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Computer soll auf 512 Qbits rechnen können, wobei jedes Qbit durch die Flussrichtung von Strom durch supraleitende Schleifen auf einem Chip dargestellt wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verlauf_und_Stand_des_Quantenvorteils_der_D-Wave-Quantencomputer">Verlauf und Stand des Quantenvorteils der D-Wave-Quantencomputer</h2></div>
<p>Das System von D-Wave ist kein <i>universeller</i> Quantencomputer, der jegliche Quantenalgorithmen wie beispielsweise den <a href="Shor-Algorithmus" title="Shor-Algorithmus">Shor-Algorithmus</a> zur Primfaktorzerlegung ausführen könnte. Stattdessen handelt es sich um einen Annealing Quantencomputer<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Dieser ist ein Spezialfall von, aber nicht zu verwechseln mit der Überklasse der <a href="Quantencomputer#Adiabatische_Quantencomputer" title="Quantencomputer">adiabatischen Quantencomputer</a>, die selbst (nicht Gatter-basierte) universelle Quantencomputer sind<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Ein Annealing Quantencomputer nutzt Quanteneffekte, insbesondere den <a href="Tunneleffekt" title="Tunneleffekt">Tunneleffekt</a>, um eine spezielle Unterklasse an Problemen potentiell effizienter als klassische Computer lösen zu können, beispielsweise Such-, Sortier- und spezielle Optimierungsprobleme (sogenannte <a href="Ising-Modell" title="Ising-Modell">Ising-Modelle</a>). Jedoch werden diese Probleme nur heuristisch, also nicht bestmöglich, gelöst.
</p><p>Lange Zeit war es nach Meinung von Kritikern nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass die Quantencomputer von D-Wave auch bei diesen Problemen tatsächlich schneller als herkömmliche Computer mit <a href="Simulated_Annealing" class="mw-redirect" title="Simulated Annealing">Simulated Annealing</a> sind.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein früher Vergleich der Leistung mit klassischen Algorithmen, durch eine D-Wave nahestehende Gruppe um Catherine McGeoch, fiel im Jahr 2013 zugunsten des D-Wave-Systems aus<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Dies war jedoch darin begründet, dass klassische <i>exakte</i> Algorithmen für die Problemstellung herangezogen wurden, und nicht leistungsfähigere heuristische Methoden. Im Vergleich mit letzteren war das D-Wave-System unterlegen, entsprechend konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine <a href="Quanten%C3%BCberlegenheit" title="Quantenüberlegenheit">Quantenüberlegenheit</a> proklamiert werden.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Studien von Kunden zufolge konnte im Jahr 2014 ebenfalls noch kein Vorteil gegenüber optimierten Algorithmen auf konventioneller Hardware gefunden werden,<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> worauf <a href="Google_LLC" title="Google LLC">Google</a> eigene Hardwareentwicklungen ankündigte.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am 8. Dezember 2015 wurde in einem Blogpost von Google jedoch bekanntgegeben, dass auf dem 2013 erworbenen Quantencomputer bestimmte Rechnungen 100 Millionen Mal schneller als auf herkömmlichen Computern ausgeführt werden konnten<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Dass bei den ausgeführten Rechenschritten Quanteneffekte beteiligt sind, wurde zuerst 2014 indirekt beobachtet<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, und schließlich Ende 2015 nachgewiesen<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die mit dieser enormen Beschleunigung demonstrierten Algorithmen sind jedoch sehr speziell, da sie genau für die Demonstration der Quantenüberlegenheit entworfen wurden. Für realistischere Algorithmen wurde im Jahr 2019 immerhin eine Beschleunigung bis hin zum Faktor 2600 gemessen<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Diese weitergehenden Untersuchungen stellten die früheren Kritiker weitgehend zufrieden. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass performantere klassische Algorithmen für die gestellten Probleme existieren könnten, auch wenn sie heute noch nicht bekannt sind. Jedoch liegt, um es mit den Worten des Kritikers <a href="Scott_Aaronson" title="Scott Aaronson">Scott Aaronson</a> zu sagen, „die Beweislast [einen besseren klassischen Algorithmus zu finden] nun auf Seiten der Zweifler“<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Jedoch wurde im Jahr 2021 gezeigt, dass klassische (sogar exakte) Algorithmen dem D-Wave-2000Q-Quantencomputer (mit 2000 Qbits) überlegen sind, selbst bei Problemen, die genau auf die Architektur des Quantencomputers zugeschnitten sind<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwavesys.com/">D-Wave Systems – offizielle Website</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://dwave.wordpress.com/2007/01/19/quantum-computing-demo-announcement/"><i>Announcement of the 16-qubit quantum computer demonstration</i></a><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://deadurl.invalid/http://dwave.wordpress.com/2007/01/19/quantum-computing-demo-announcement/">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://dwave.wordpress.com/2007/01/19/quantum-computing-demo-announcement/">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/dwave.wordpress.com</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im August 2022. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://dwave.wordpress.com/2007/01/19/quantum-computing-demo-announcement/">Suche in Webarchiven</a>)</small></li>
<li><i>Google Tech Talks:</i> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=I56UugZ_8DI"><i>Quantum Computing Day 2: Image Recognition with an Adiabatic Quantum Computer</i></a></li>
<li>Theoretical performance of a D-Wave processor: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1006.4147"><i>Investigating the Performance of an Adiabatic Quantum Optimization Processor</i></a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwavesys.com/company/newsroom/press-release/d-wave-announces-promotion-of-dr-alan-baratz-to-ceo/"><i>D-Wave Announces Promotion of Dr. Alan Baratz to CEO</i>.</a> In: <i>dwavesys.com</i>, abgerufen am 12. April 2025 (englisch).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwavesys.com/company/about-d-wave/"><i>About D-Wave.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 11. Februar 2025</span> (amerikanisches Englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AD-Wave+Systems&rft.title=About+D-Wave&rft.description=About+D-Wave&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.dwavesys.com%2Fcompany%2Fabout-d-wave%2F&rft.language=en-US"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">BBC.CO.UK: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22554494"><i>NASA buys into ‘quantum’ Computer</i></a> vom 16. Mai 2013, abgerufen am 18. Mai 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwavesys.com/quantum-computing"><i>Quantum Computing -- How D-Wave Systems Work.</i></a> D-Wave Systems Inc.,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17. November 2020</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AD-Wave+Systems&rft.title=Quantum+Computing+--+How+D-Wave+Systems+Work&rft.description=Quantum+Computing+--+How+D-Wave+Systems+Work&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.dwavesys.com%2Fquantum-computing&rft.publisher=D-Wave+Systems+Inc.&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Erica K. Grant, Travis S. Humble: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://oxfordre.com/physics/view/10.1093/acrefore/9780190871994.001.0001/acrefore-9780190871994-e-32"><i>Adiabatic Quantum Computing and Quantum Annealing.</i></a> 30. Juli 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17. November 2020</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AD-Wave+Systems&rft.title=Adiabatic+Quantum+Computing+and+Quantum+Annealing&rft.description=Adiabatic+Quantum+Computing+and+Quantum+Annealing&rft.identifier=https%3A%2F%2Foxfordre.com%2Fphysics%2Fview%2F10.1093%2Facrefore%2F9780190871994.001.0001%2Facrefore-9780190871994-e-32&rft.creator=Erica+K.+Grant%2C+Travis+S.+Humble&rft.date=2020-07-30&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">S. Aaronson: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scottaaronson.com/blog/?p=1400"><i>D-Wave: Truth finally starts to emerge.</i></a> 5. Juni 2013,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17. November 2020</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AD-Wave+Systems&rft.title=D-Wave%3A+Truth+finally+starts+to+emerge&rft.description=D-Wave%3A+Truth+finally+starts+to+emerge&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.scottaaronson.com%2Fblog%2F%3Fp%3D1400&rft.creator=S.+Aaronson&rft.date=2013-06-05&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert Gast: <i>Ein Quantenmärchen,</i> in: <i>Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,</i> 26. Mai 2013, S. 63.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Catherine C. McGeoch, Cong Wang: <cite style="font-style:italic">Experimental evaluation of an adiabiatic quantum system for combinatorial optimization</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the ACM International Conference on Computing Frontiers</cite> (= <cite style="font-style:italic">CF 2013</cite>). Association for Computing Machinery, Ischia, Italy 14. Mai 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–11</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://dl.acm.org/doi/10.1145/2482767.2482797">acm.org</a> [abgerufen am 17. November 2020]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:D-Wave+Systems&rft.atitle=Experimental+evaluation+of+an+adiabiatic+quantum+system+for+combinatorial+optimization&rft.au=Catherine+C.+McGeoch%2C+Cong+Wang&rft.btitle=Proceedings+of+the+ACM+International+Conference+on+Computing+Frontiers&rft.date=2013-05-14&rft.genre=book&rft.pages=1-11&rft.place=Ischia%2C+Italy&rft.pub=Association+for+Computing+Machinery&rft.series=CF+2013" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">S. V. Isakov, I. N. Zintchenko, T. F. Rønnow, M. Troyer: <cite style="font-style:italic">Optimised simulated annealing for Ising spin glasses</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Computer Physics Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>192</span>, 1. Juli 2015, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220010-4655%22&key=cql">0010-4655</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>265–271</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.cpc.2015.02.015">10.1016/j.cpc.2015.02.015</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465515000727">sciencedirect.com</a> [abgerufen am 17. November 2020]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:D-Wave+Systems&rft.atitle=Optimised+simulated+annealing+for+Ising+spin+glasses&rft.au=S.+V.+Isakov%2C+I.+N.+Zintchenko%2C+T.+F.+R%C3%B8nnow%2C+...&rft.date=2015-07-01&rft.doi=10.1016%2Fj.cpc.2015.02.015&rft.genre=journal&rft.issn=0010-4655&rft.jtitle=Computer+Physics+Communications&rft.pages=265-271&rft.volume=192" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zeit.de/wissen/2014-03/d-wave-quantencomputer-nur-normal"><i>Die Zeit</i></a> vom 19. Juni 2014.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-sucht-besseren-Ansatz-fuer-Quantencomputer-2382594.html">Heise online</a> vom 10. September 2014.</span>
</li>
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</li>
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