Ringkasan Berita Kuantum 24 Maret: Chattanooga meluncurkan “Gig City Goes Quantum” untuk mempersiapkan Zaman Kuantum, Fujitsu dan Universitas Osaka mengembangkan arsitektur komputasi kuantum baru; KPMG & Microsoft bergabung dengan Quantinuum dalam menyederhanakan pengembangan algoritme kuantum melalui cloud + LAINNYA.

Ringkasan Berita Kuantum 24 Maret: Chattanooga meluncurkan “Gig City Goes Quantum” untuk mempersiapkan Zaman Kuantum, Fujitsu dan Universitas Osaka mengembangkan arsitektur komputasi kuantum baru; KPMG & Microsoft bergabung dengan Quantinuum dalam menyederhanakan pengembangan algoritme kuantum melalui cloud + LAINNYA. 

Node Sumber: 2031073
By Sandra Hesel diposting 24 Maret 2023

Ringkasan Berita Kuantum 24 Maret: Chattanooga meluncurkan "Gig City Goes Quantum" untuk mempersiapkan Zaman Kuantum; Fujitsu dan Universitas Osaka mengembangkan arsitektur komputasi kuantum baru; KPMG & Microsoft bergabung dengan Quantinuum dalam menyederhanakan pengembangan algoritma kuantum melalui cloud+ LEBIH. 

Chattanooga meluncurkan "Gig City Goes Quantum" untuk mempersiapkan Zaman Kuantum

Walikota Chattanooga Tim Kelly mengumumkan “Gig City Menjadi Kuantum,” inisiatif baru untuk mempersiapkan pendidikan, pekerjaan, dan peluang bisnis di sektor teknologi kuantum yang muncul pada pertemuan Konsorsium Pengembangan Ekonomi Kuantum (QED-C) baru-baru ini. Quantum News Briefs merangkum pengumuman baru-baru ini.
Gig City Menjadi Kuantum akan memanfaatkan Jaringan Kuantum EPBSM didukung oleh Qubitekk untuk mempercepat komersialisasi teknologi kuantum melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, universitas, sekolah, dan perusahaan yang dimulai di Chattanooga dan menyebar secara kooperatif di seluruh AS Gig City Goes Upaya pertama Quantum dimulai pada Hari Kuantum Sedunia, 14 April, dengan tujuan melibatkan semua orang usia dalam 1,000+ Aktivitas Pembelajaran Kuantum sebelum 31 Mei.
“Peluncuran Jaringan Kuantum EPB telah memposisikan Chattanooga untuk memimpin dalam teknologi informasi kuantum, tetapi masih banyak yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan kota kita untuk berkembang di era kuantum baru,” kata Walikota Chattanooga Tim Kelly. “Gig City Goes Quantum adalah upaya kolaboratif untuk membangun ekologi kuantum baru yang dimulai dari sini di Chattanooga, dengan pendidikan siswa, persiapan tenaga kerja, dan dukungan perusahaan yang memimpin dalam menerjemahkan kemungkinan kuantum menjadi solusi dunia nyata.”
“Kemitraan antara EPB dan Hamilton County Schools ini menghadirkan kesempatan unik bagi kami untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan kuantum dan menciptakan jaringan bakat yang penting untuk memajukan ekonomi lokal yang inovatif,” kata Walikota Hamilton County, Weston Wamp. “Kami percaya dalam membekali siswa kami dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang dapat mereka terapkan untuk jalur karir masa depan mereka, baik itu di pendidikan tinggi atau pelatihan kejuruan.”
Kolaborator Gig City Goes Quantum termasuk pendidik, ilmuwan, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang berfokus pada persiapan Chattanooga untuk sektor kuantum yang sedang berkembang yang menjanjikan revolusi komputasi, keamanan dunia maya, perawatan kesehatan, keuangan, dan banyak bidang permintaan lainnya.
Meskipun sumber daya di GigCityGoesQuantum.com tersedia untuk siapa saja, khususnya para pendidik diundang untuk mendaftar untuk Quantum Education Kit gratis dengan tautan ke video dan sumber daya pendidikan untuk digunakan di ruang kelas. Aktivitas streaming langsung terbuka untuk ditonton secara online bagi semua orang yang berminat, dan video akan diarsipkan di GigCityGoesQuantum.com bersama dengan akses ke kegiatan gratis lainnya yang dikembangkan oleh pendidik nasional dan lokal, fisikawan, profesional pengembangan tenaga kerja, dan pengusaha. Klik di sini untuk membaca pengumuman selengkapnya di ruang berita EPB.

Fujitsu dan Universitas Osaka mengembangkan arsitektur komputasi kuantum baru

Fujitsu dan Pusat Informasi Kuantum dan Biologi Kuantum Universitas Osaka telah mengungkapkan pengembangan arsitektur komputasi kuantum rotasi analog baru yang sangat efisien, yang mewakili tonggak penting menuju realisasi komputasi kuantum praktis.
Arsitektur baru mengurangi jumlah qubit fisik yang diperlukan untuk koreksi kesalahan kuantum – prasyarat untuk realisasi komputasi kuantum yang toleran terhadap kesalahan – sebesar 90% dari 1 juta menjadi 10,000 qubit. Terobosan ini akan memungkinkan penelitian untuk memulai konstruksi komputer kuantum dengan 10,000 qubit fisik dan 64 qubit logis, yang sesuai dengan kinerja komputasi sekitar 100,000 kali lipat dari kinerja puncak komputer konvensional berperforma tinggi.
Ke depan, Fujitsu dan Universitas Osaka akan lebih menyempurnakan arsitektur baru ini untuk memimpin pengembangan komputer kuantum di awal era FTQC, dengan tujuan menerapkan aplikasi komputasi kuantum ke berbagai masalah sosial praktis termasuk pengembangan material dan keuangan.
Dengan mendefinisikan kembali rangkaian gerbang kuantum universal, Fujitsu dan Universitas Osaka berhasil menerapkan gerbang rotasi fase – yang pertama di dunia – yang memungkinkan rotasi fase yang sangat efisien, sebuah proses yang sebelumnya memerlukan sejumlah besar qubit fisik dan operasi gerbang kuantum.
Dengan cara ini, kedua belah pihak berhasil mengurangi jumlah qubit yang diperlukan untuk koreksi kesalahan kuantum menjadi sekitar 10% dari teknologi yang ada, dan jumlah operasi gerbang yang diperlukan untuk rotasi arbitrer menjadi kira-kira. 5% dari arsitektur konvensional. Selain itu, Fujitsu dan Universitas Osaka menekan probabilitas kesalahan kuantum dalam qubit fisik hingga sekitar 13%, sehingga mencapai perhitungan yang sangat akurat. Klik di sini untuk membaca artikel asli secara keseluruhan.

KPMG & Microsoft bergabung dengan Quantinuum dalam menyederhanakan pengembangan algoritme kuantum melalui cloud

Ada upaya di seluruh dunia untuk mempermudah para insinyur dan pengembang di banyak sektor untuk memanfaatkan komputer kuantum dengan menerjemahkan antara bahasa dan alat pengkodean tingkat tinggi, dan sirkuit kuantum — kombinasi gerbang yang dijalankan pada komputer kuantum untuk menghasilkan solusi. Banyak dari upaya ini berfokus pada alur kerja klasik kuantum hibrid, yang memungkinkan penyelesaian masalah dengan memanfaatkan kekuatan berbagai mode komputasi, mengakses unit pemrosesan pusat (CPU), unit pemrosesan grafis (GPU), dan unit pemrosesan kuantum ( QPU) sesuai kebutuhan.
Microsoft adalah kontributor penting untuk ekosistem kuantum yang sedang berkembang ini, menyediakan akses ke beberapa sistem komputasi kuantum melalui Azure Quantum, dan anggota pendiri Aliansi QIR, upaya lintas industri untuk membuat kode sumber komputasi kuantum portabel di berbagai sistem dan modalitas perangkat keras dan untuk membuat komputasi kuantum lebih bermanfaat bagi para insinyur dan pengembang. QIR menawarkan spesifikasi yang dapat dioperasikan untuk program kuantum, termasuk profil perangkat keras yang dirancang untuk komputer kuantum H-Series Quantinuum, dan memiliki kapasitas untuk mendukung kompilasi silang alur kerja kuantum dan klasik, mendorong kasus penggunaan hibrid.
Sebagai salah satu perusahaan komputasi kuantum terintegrasi terbesar di dunia, Quantinuum bersemangat untuk menjadi anggota pengarah QIR bersama mitra termasuk Nvidia, Laboratorium Nasional Oak Ridge, Quantum Circuits Inc., dan Rigetti Computing. Quantinuum mendukung berbagai alat ekosistem open-source termasuk rangkaian perangkat pengembangan dan kompiler perangkat lunak open-source miliknya sendiri, seperti TKET untuk komputasi kuantum tujuan umum dan lambeq untuk pemrosesan bahasa alami kuantum.
Sebagai anggota pendiri QIR, Quantinuum baru-baru ini bekerja dengan Microsoft Azure Quantum bersama KPMG dalam sebuah proyek yang melibatkan Q# Microsoft, bahasa mandiri yang menawarkan abstraksi tingkat tinggi dan Model Sistem H1 Quantinuum, Didukung oleh Honeywell. Bahasa Q# telah dirancang untuk kebutuhan spesifik komputasi kuantum dan menyediakan abstraksi tingkat tinggi yang memungkinkan pengembang memadukan operasi klasik dan kuantum dengan mulus, secara signifikan menyederhanakan desain algoritme hibrid.
Tim kuantum KPMG ingin menerjemahkan algoritme yang ada ke dalam Q#, dan memanfaatkan kemampuan unik dan pembeda dari seri-H Quantinuum, terutama penggunaan kembali qubit, pengukuran sirkuit tengah, dan konektivitas semua-ke-semua. Model Sistem H1 adalah komputer kuantum berbasis trap-ion generasi pertama yang dibangun menggunakan arsitektur quantum charge-coupled device (QCCD). KPMG mengakses QPU H1-1 dengan 20 qubit yang terhubung sepenuhnya. H1-1 baru-baru ini mencapai Volume Kuantum 32,768, menunjukkan tanda air tinggi baru untuk industri dalam hal daya komputasi yang diukur dengan volume kuantum. Klik di sini untuk membaca laporan mendalam dan lengkap di situs web Quantinuum.

BosonQ Psi bergabung dengan IBM Quantum Network untuk meningkatkan penelitian dan pembuktian proyek konsep dengan simulasi bertenaga kuantum

BosonQ Psi (BQP) telah bergabung dengan program startup IBM Quantum Network dan bermaksud untuk bereksperimen dan mengembangkan algoritme kuantum untuk simulasi teknik pada sistem kuantum. Berkolaborasi dengan peneliti mapan dari universitas, laboratorium R&D, dan industri pengguna akhir, BosonQ Psi bermaksud untuk meningkatkan kinerja simulasi teknik kompleks menggunakan perpustakaan Qiskit, simulator, dan sistem kuantum IBM melalui cloud.
Platform simulasi bertenaga kuantum BQP melayani aplikasi di ruang angkasa, otomotif, manufaktur, biotek, dan banyak industri lainnya. Kemampuan BQP yang canggih memungkinkan para peneliti untuk terlibat dalam proyek dan simulasi pembuktian konsep. Simulasi bertenaga kuantum bertujuan untuk memberikan solusi terobosan inovatif untuk masalah teknik yang rumit dengan simulasi yang realistis, akurat, dan dipercepat.
Rut Lineswala, Pendiri dan CTO, BQP berkata, “Kami sangat senang menjadi bagian dari IBM Quantum Network. Kami mendapatkan daya tarik yang luar biasa untuk platform simulasi kami, dan pengumuman ini tidak mungkin datang pada waktu yang tepat. Menjadi bagian dari jaringan IBM memungkinkan tim kami untuk bereksperimen dan memanfaatkan skalabilitas algoritme klasik kuantum hibrid kami dan melaksanakan proyek pembuktian konsep.”
“Pertumbuhan ekosistem kuantum India sangat penting bagi industri kuantum. Kami percaya bahwa keanggotaan BQP di IBM Quantum Network akan memperluas kesempatan bagi komunitas pakar domain ini untuk belajar dan mengeksplorasi bagaimana komputasi kuantum dapat membantu organisasi mereka,” kata Aparna Prabhakar, Wakil Presiden, IBM Quantum Ecosystem.

Sandra K. Helsel, Ph.D. telah meneliti dan melaporkan teknologi perbatasan sejak tahun 1990. Dia memiliki gelar Ph.D. dari Universitas Arizona.

Stempel Waktu:

Lebih dari Di dalam Teknologi Kuantum

Quantum News Brief 8 September: NSA menetapkan batas waktu 2035 untuk adopsi kriptografi pasca-kuantum di seluruh sistem keamanan nasional, PQShield menerbitkan pemutakhiran pasca-kuantum ke Protokol Sinyal dan menawarkannya pro bono ke Signal Foundation, Pemantauan baterai kendaraan listrik berakurasi tinggi dengan sensor kuantum berlian untuk perluasan jarak tempuh menuju netralitas karbon & LEBIH BANYAK

Node Sumber: 1660200
Stempel Waktu: September 8, 2022

Ringkasan Berita Quantum: 18 Maret 2024: Konsorsium Riset Jepang Memenangkan Penghargaan Perdana Menteri untuk Platform HPC yang Menggunakan Komputer Quantum 64-Qubit; Peneliti National University of Singapore Mengungkap Teknik Fabrikasi Atom Bertenaga AI; “Membangun Tenaga Kerja Quantum Tidak Hanya Berarti Lulus Lebih Banyak Ph.D”; “Kuantum Afrika: Selamat Datang di Tahun 1960an”; dan LEBIH BANYAK! – Di dalam Teknologi Kuantum

Node Sumber: 2518638
Stempel Waktu: Mar 18, 2024