Quantum News Briefs 24월 XNUMX일: Chattanooga는 양자 시대를 준비하기 위해 "Gig City Goes Quantum"을 출시하고 Fujitsu와 오사카 대학은 새로운 양자 컴퓨팅 아키텍처를 개발합니다. KPMG와 Microsoft는 Cloud + MORE를 통해 양자 알고리즘 개발을 단순화하기 위해 Quantinuum에 합류했습니다.

Quantum News Briefs 24월 XNUMX일: Chattanooga는 양자 시대를 준비하기 위해 "Gig City Goes Quantum"을 출시하고 Fujitsu와 오사카 대학은 새로운 양자 컴퓨팅 아키텍처를 개발합니다. KPMG와 Microsoft는 Cloud + MORE를 통해 양자 알고리즘 개발을 단순화하기 위해 Quantinuum에 합류했습니다. 

소스 노드 : 2031073
By 산드라 헬셀 24년 2023월 XNUMX일 게시됨

Quantum News Briefs 24월 XNUMX일: Chattanooga는 양자 시대를 준비하기 위해 "Gig City Goes Quantum"을 시작합니다. Fujitsu와 오사카 대학은 새로운 양자 컴퓨팅 아키텍처를 개발합니다. KPMG와 Microsoft, 클라우드를 통한 양자 알고리즘 개발 간소화에 Quantinuum에 합류 + 더. 

채터누가, 양자 시대에 대비하기 위해 "Gig City Goes Quantum" 출시

채터누가 시장 팀 켈리 "긱 시티, 퀀텀으로 가다,” 양자 경제 개발 컨소시엄(QED-C)의 최근 회의에서 신흥 양자 기술 부문의 교육, 직업 및 비즈니스 기회를 준비하기 위한 새로운 이니셔티브입니다. Quantum News Briefs는 최근 발표 내용을 요약합니다.
긱 시티, 퀀텀으로 가다 활용할 것이다 EPB 양자 네트워크SM 에서 제공 큐비텍 채터누가에서 시작하여 미국 전역에 걸쳐 협력적으로 확산되는 커뮤니티 리더, 대학, 학교 및 기업과의 협력을 통해 양자 기술의 상용화를 가속화하기 위해 Gig City Goes Quantum의 첫 번째 노력은 14월 1,000일 세계 양자의 날에 시작됩니다. 31월 XNUMX일까지 XNUMX개 이상의 양자 학습 활동에 참여하십시오.
채터누가 시장 팀 켈리(Tim Kelly)는 “EPB의 양자 네트워크 출범으로 채터누가가 양자 정보 기술을 선도할 수 있게 되었지만 우리 도시가 새로운 양자 시대에 번성할 수 있도록 준비하기 위해서는 아직 해야 할 일이 많다”고 말했다. "Gig City Goes Quantum은 바로 여기 채터누가에서 시작하여 학생 교육, 인력 준비 및 양자 가능성을 실제 솔루션으로 변환하는 데 앞장서고 있는 회사의 지원을 통해 새로운 양자 생태계를 구축하기 위한 공동 노력입니다."
해밀턴 카운티 시장인 Weston Wamp는 “EPB와 해밀턴 카운티 학교 간의 파트너십은 우리가 양자 교육의 리더가 되고 혁신적인 지역 경제를 발전시키는 데 필수적인 인재 파이프라인을 만들 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.”라고 말했습니다. "우리는 학생들이 고등 교육이든 직업 훈련이든 관계없이 미래의 진로에 적용할 수 있는 새로운 기술과 지식을 갖추도록 해야 한다고 믿습니다."
Gig City Goes Quantum 협력자에는 교육자, 과학자, 기업가 및 커뮤니티 리더가 포함되며 컴퓨팅, 사이버 보안, 의료, 금융 및 기타 많은 수요가 많은 분야를 혁신할 약속을 지닌 신흥 양자 부문을 위해 Chattanooga를 준비하는 데 중점을 둡니다.
리소스는 GigCityGoesQuantum.com 누구에게나 제공되며, 특히 교육자들은 교실에서 사용할 비디오 및 교육 리소스에 대한 링크가 포함된 무료 Quantum Education Kit에 등록하도록 초대됩니다. Livestream 활동은 관심 있는 모든 사람이 온라인으로 시청할 수 있으며 비디오는 다음 위치에 보관됩니다. GigCityGoesQuantum.com 국가 및 지역 교육자, 물리학자, 인력 개발 전문가 및 기업가가 개발한 기타 무료 활동에 대한 액세스와 함께. EPB 뉴스룸에서 전체 발표를 읽으려면 여기를 클릭하십시오.

Fujitsu와 오사카 대학, 새로운 양자 컴퓨팅 아키텍처 개발

Fujitsu와 오사카 대학의 양자 정보 및 양자 생물학 센터는 실용적인 양자 컴퓨팅의 실현을 향한 중요한 이정표를 나타내는 새롭고 매우 효율적인 아날로그 회전 양자 컴퓨팅 아키텍처의 개발을 공개했습니다.
새로운 아키텍처는 내결함성 양자 컴퓨팅 실현을 위한 전제 조건인 양자 오류 수정에 필요한 물리적 큐비트 수를 90만 큐비트에서 1 큐비트로 10,000% 줄입니다. 이 돌파구를 통해 10,000개의 물리적 큐비트와 64개의 논리적 큐비트를 포함하는 양자 컴퓨터 구축에 대한 연구를 시작할 수 있으며, 이는 기존 고성능 컴퓨터의 최대 성능보다 약 100,000배의 컴퓨팅 성능에 해당합니다.
앞으로 Fujitsu와 오사카 대학은 이 새로운 아키텍처를 더욱 개선하여 초기 FTQC 시대의 양자 컴퓨터 개발을 주도할 것이며 양자 컴퓨팅 응용 프로그램을 재료 개발 및 금융을 포함한 광범위한 실제 사회 문제에 적용하는 것을 목표로 할 것입니다.
범용 양자 게이트 세트를 재정의함으로써 Fujitsu와 오사카 대학은 이전에는 많은 수의 물리적 큐비트와 양자 게이트 작업이 필요했던 프로세스인 고효율 위상 회전을 가능하게 하는 위상 회전 게이트를 세계 최초로 구현하는 데 성공했습니다.
이로써 양 당사자는 양자 오류 수정에 필요한 큐비트 수를 기존 기술의 약 10% 수준으로, 임의 회전에 필요한 게이트 연산 수를 약 5% 수준으로 줄이는 데 성공했다. 기존 아키텍처의 13%. 또한 Fujitsu와 오사카 대학은 물리적 큐비트에서 양자 오류 확률을 약 XNUMX%로 억제하여 매우 정확한 계산을 달성했습니다. 전체 원본 기사를 읽으려면 여기를 클릭하십시오.

KPMG와 Microsoft, Quantinuum과 함께 클라우드를 통한 양자 알고리즘 개발 간소화

전 세계적으로 많은 분야의 엔지니어와 개발자가 높은 수준의 코딩 언어와 도구, 그리고 솔루션을 생성하기 위해 양자 컴퓨터에서 실행되는 게이트의 조합인 양자 회로 사이를 변환하여 양자 컴퓨터를 활용하는 것을 더 간단하게 만들기 위한 노력이 있습니다. 이러한 노력의 대부분은 하이브리드 양자-고전 워크플로우에 초점을 맞추고 있으며, 이는 서로 다른 계산 모드의 장점을 활용하고 중앙 처리 장치(CPU), 그래픽 처리 장치(GPU) 및 양자 처리 장치에 액세스하여 문제를 해결할 수 있도록 합니다. QPU) 필요에 따라.
Microsoft는 Azure Quantum을 통해 여러 양자 컴퓨팅 시스템에 대한 액세스를 제공하고 양자 컴퓨팅 소스 코드를 서로 다른 하드웨어 시스템 및 양식 간에 이식할 수 있도록 하는 업계 간 노력인 QIR Alliance의 창립 멤버로서 급성장하는 양자 에코시스템에 크게 기여하고 있습니다. 양자 컴퓨팅을 엔지니어와 개발자에게 더 유용하게 만들기 위해. QIR은 Quantinuum의 H-시리즈 양자 컴퓨터용으로 설계된 하드웨어 프로필을 포함하여 양자 프로그램을 위한 상호 운용 가능한 사양을 제공하고 양자 및 기존 워크플로의 교차 컴파일을 지원하여 하이브리드 사용 사례를 장려할 수 있습니다.
세계 최대의 통합 양자 컴퓨팅 회사 중 하나인 Quantinuum은 Nvidia, Oak Ridge National Laboratory, Quantum Circuits Inc. 및 Rigetti Computing을 포함한 파트너와 함께 QIR 운영 멤버가 된 것을 기쁘게 생각합니다. Quantinuum은 범용 양자 계산을 위한 TKET 및 양자 자연어 처리를 위한 lambeq와 같은 자체 오픈 소스 소프트웨어 개발 키트 및 컴파일러 제품군을 포함하여 여러 오픈 소스 에코 시스템 도구를 지원합니다.
QIR의 창립 멤버인 Quantinuum은 최근 Microsoft의 Q#, 높은 수준의 추상화를 제공하는 독립 실행형 언어 및 Quantinuum의 System Model H1, Powered by Honeywell과 관련된 프로젝트에서 KPMG와 함께 Microsoft Azure Quantum과 협력했습니다. Q# 언어는 양자 컴퓨팅의 특정 요구 사항을 위해 설계되었으며 개발자가 기존 작업과 양자 작업을 원활하게 혼합할 수 있도록 하는 높은 수준의 추상화를 제공하여 하이브리드 알고리즘의 설계를 크게 단순화합니다.
KPMG의 양자 팀은 기존 알고리즘을 Q#으로 변환하고 Quantinuum의 H 시리즈, 특히 큐비트 재사용, 중간 회로 측정 및 전체 연결의 고유하고 차별화된 기능을 활용하기를 원했습니다. 시스템 모델 H1은 양자 전하 결합 소자(QCCD) 아키텍처를 사용하여 구축된 1세대 포획 이온 기반 양자 컴퓨터입니다. KPMG는 완전히 연결된 1개의 큐비트로 H20-1 QPU에 액세스했습니다. H1-32,768은 최근 XNUMX의 양자 볼륨을 달성하여 양자 볼륨으로 측정한 계산 능력 측면에서 업계의 새로운 최고 기록을 입증했습니다. 여기를 클릭하여 Quantinuum 웹사이트에 대한 심층적이고 완전한 보고서를 읽으십시오.

BosonQ Psi는 IBM Quantum Network에 합류하여 양자 기반 시뮬레이션으로 연구 및 개념 증명 프로젝트를 향상시킵니다.

BosonQ Psi(BQP)는 IBM Quantum Network 시작 프로그램에 합류했으며 양자 시스템에서 엔지니어링 시뮬레이션을 위한 양자 알고리즘을 실험하고 개발할 계획입니다. BosonQ Psi는 대학, R&D 연구소 및 최종 사용자 산업의 저명한 연구원들과 협력하여 클라우드를 통해 Qiskit 라이브러리, 시뮬레이터 및 IBM 양자 시스템을 사용하여 복잡한 엔지니어링 시뮬레이션의 성능을 향상시키려고 합니다.
BQP의 양자 기반 시뮬레이션 플랫폼은 항공 우주, 자동차, 제조, 생명 공학 및 기타 여러 산업 분야의 응용 프로그램에 사용됩니다. BQP의 최첨단 기능을 통해 연구원은 개념 증명 프로젝트 및 시뮬레이션에 참여할 수 있습니다. 양자 기반 시뮬레이션은 사실적이고 정확하며 가속화된 시뮬레이션을 통해 복잡한 엔지니어링 문제에 대한 혁신적이고 획기적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
BQP의 창립자이자 CTO인 Rut Lineswala는 “IBM Quantum Network의 일부가 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 우리는 시뮬레이션 플랫폼에 대한 압도적인 관심을 받고 있으며 이 발표는 이보다 더 좋은 시기에 올 수 없었습니다. IBM 네트워크의 일부가 됨으로써 우리 팀은 하이브리드 양자-고전 알고리즘의 확장성을 실험 및 활용하고 개념 증명 프로젝트를 수행할 수 있습니다.”
“인도의 양자 생태계 성장은 양자 산업에 매우 중요합니다. 우리는 BQP의 IBM Quantum Network 멤버십이 도메인 전문가 커뮤니티가 양자 컴퓨팅이 조직을 어떻게 도울 수 있는지 배우고 탐색할 수 있는 기회를 넓힐 것이라고 믿습니다.”라고 IBM Quantum Ecosystem 부사장인 Aparna Prabhakar는 말했습니다.

Sandra K. Helsel, Ph.D. 1990년부터 프론티어 기술을 연구하고 보고했습니다. 그녀는 박사 학위를 받았습니다. 애리조나 대학교 출신.

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