Quantum News Briefs 24 maart: Chattanooga lanceert "Gig City Goes Quantum" ter voorbereiding op het Quantum Age, Fujitsu en Osaka University ontwikkelen nieuwe quantum computing-architectuur; KPMG en Microsoft sluiten zich aan bij Quantinuum om de ontwikkeling van kwantumalgoritmen te vereenvoudigen via de cloud + MEER.

Quantum News Briefs 24 maart: Chattanooga lanceert "Gig City Goes Quantum" ter voorbereiding op het Quantum Age, Fujitsu en Osaka University ontwikkelen nieuwe quantum computing-architectuur; KPMG en Microsoft sluiten zich aan bij Quantinuum om de ontwikkeling van kwantumalgoritmen te vereenvoudigen via de cloud + MEER. 

Bronknooppunt: 2031073
By Sandra Hessel geplaatst op 24 maart 2023

Quantum News Briefs 24 maart: Chattanooga lanceert "Gig City Goes Quantum" om zich voor te bereiden op het Quantumtijdperk; Fujitsu en Osaka University ontwikkelen nieuwe quantum computing-architectuur; KPMG en Microsoft sluiten zich aan bij Quantinuum om de ontwikkeling van kwantumalgoritmen via de cloud+ te vereenvoudigen MEER. 

Chattanooga lanceert "Gig City Goes Quantum" om zich voor te bereiden op het Quantumtijdperk

Burgemeester Tim Kelly van Chattanooga kondigde aan:Gig City gaat Quantum”, een nieuw initiatief ter voorbereiding op onderwijs, banen en zakelijke kansen in de opkomende kwantumtechnologiesector tijdens een recente bijeenkomst van het Quantum Economic Development Consortium (QED-C). Quantum News Briefs vat de recente aankondiging samen.
Gig City gaat Quantum zal profiteren EPB Quantum-netwerkSM Mogelijk gemaakt door qubitekk om de commercialisering van kwantumtechnologieën te versnellen door samen te werken met gemeenschapsleiders, universiteiten, scholen en bedrijven, beginnend in Chattanooga en zich gezamenlijk verspreidend over de VS Gig City Goes Quantum's eerste poging begint op Wereld Quantum Dag, 14 april, met als doel mensen van leeftijden in meer dan 1,000 kwantumleeractiviteiten tegen 31 mei.
"De lancering van EPB's Quantum Network heeft Chattanooga gepositioneerd om toonaangevend te zijn in kwantuminformatietechnologie, maar er is nog veel dat we moeten doen om onze stad voor te bereiden om te gedijen in een nieuw kwantumtijdperk", aldus Tim Kelly, burgemeester van Chattanooga. "Gig City Goes Quantum is een gezamenlijke inspanning om een ​​nieuwe kwantumecologie te bouwen die hier in Chattanooga begint, met onderwijs voor studenten, voorbereiding van het personeel en ondersteuning van bedrijven die vooroplopen bij het vertalen van kwantummogelijkheden in real-world oplossingen."
"Deze samenwerking tussen EPB en Hamilton County Schools biedt ons een unieke kans om een ​​leider te zijn in kwantumonderwijs en een talentpijplijn te creëren die essentieel is voor het bevorderen van een innovatieve lokale economie", aldus Weston Wamp, burgemeester van Hamilton County. "Wij geloven in het uitrusten van onze studenten met nieuwe vaardigheden en kennis die ze kunnen toepassen op hun toekomstige loopbaantrajecten, of het nu in het hoger onderwijs of beroepsopleiding is."
Tot de medewerkers van Gig City Goes Quantum behoren onderwijzers, wetenschappers, ondernemers en gemeenschapsleiders die zich richten op het voorbereiden van Chattanooga op de opkomende kwantumsector, die belooft een revolutie teweeg te brengen in computers, cyberbeveiliging, gezondheidszorg, financiën en vele andere veelgevraagde gebieden.
Hoewel middelen op GigCityGoesQuantum.com zijn voor iedereen beschikbaar, met name docenten worden uitgenodigd om zich te registreren voor een gratis Quantum Education Kit met links naar video's en leermiddelen voor gebruik in klaslokalen. Livestream-activiteiten kunnen online worden bekeken voor iedereen die geïnteresseerd is, en video's worden gearchiveerd op GigCityGoesQuantum.com samen met toegang tot andere gratis activiteiten die zijn ontwikkeld door nationale en lokale docenten, natuurkundigen, professionals op het gebied van personeelsontwikkeling en ondernemers. Klik hier om de volledige aankondiging in de EPB-redactiekamer te lezen.

Fujitsu en Osaka University ontwikkelen nieuwe quantum computing-architectuur

Fujitsu en het Center for Quantum Information and Quantum Biology van de Universiteit van Osaka hebben de ontwikkeling onthuld van een nieuwe, zeer efficiënte kwantumcomputingarchitectuur met analoge rotatie, wat een belangrijke mijlpaal betekent in de richting van de realisatie van praktische quantumcomputing.
De nieuwe architectuur reduceert het aantal fysieke qubits dat nodig is voor kwantumfoutcorrectie – een voorwaarde voor het realiseren van fouttolerante kwantumcomputing – met 90% van 1 miljoen naar 10,000 qubits. Door deze doorbraak kan onderzoek beginnen naar de bouw van een kwantumcomputer met 10,000 fysieke qubits en 64 logische qubits, wat overeenkomt met een rekenprestatie van ongeveer 100,000 keer die van de topprestaties van conventionele high-performance computers.
In de toekomst zullen Fujitsu en de Universiteit van Osaka deze nieuwe architectuur verder verfijnen om de ontwikkeling van kwantumcomputers in het vroege FTQC-tijdperk te leiden, met als doel kwantumcomputertoepassingen toe te passen op een breed scala aan praktische maatschappelijke kwesties, waaronder materiaalontwikkeling en financiën.
Door de universele kwantumpoortset opnieuw te definiëren, zijn Fujitsu en de Universiteit van Osaka erin geslaagd een faseroterende poort te implementeren - een wereldprimeur - die zeer efficiënte faserotatie mogelijk maakt, een proces waarvoor voorheen een groot aantal fysieke qubits en kwantumpoortbewerkingen nodig waren.
Op deze manier slaagden de twee partijen erin om het aantal qubits dat nodig is voor kwantumfoutcorrectie terug te brengen tot ongeveer 10% van de bestaande technologieën, en het aantal poortoperaties dat nodig is voor willekeurige rotatie tot ongeveer. 5% van conventionele architecturen. Bovendien hebben Fujitsu en de universiteit van Osaka de kans op kwantumfouten in fysieke qubits onderdrukt tot ongeveer 13%, waardoor zeer nauwkeurige berekeningen mogelijk zijn. Klik hier om het originele artikel in zijn geheel te lezen.

KPMG en Microsoft sluiten zich aan bij Quantinuum om de ontwikkeling van kwantumalgoritmen via de cloud te vereenvoudigen

Over de hele wereld worden inspanningen geleverd om het voor ingenieurs en ontwikkelaars in veel sectoren eenvoudiger te maken om te profiteren van kwantumcomputers door te vertalen tussen codeertalen en -tools op hoog niveau, en kwantumcircuits - de combinaties van poorten die op kwantumcomputers draaien om oplossingen te genereren. Veel van deze inspanningen zijn gericht op hybride kwantum-klassieke workflows, waarmee een probleem kan worden opgelost door gebruik te maken van de sterke punten van verschillende berekeningswijzen, toegang te krijgen tot centrale verwerkingseenheden (CPU's), grafische verwerkingseenheden (GPU's) en kwantumverwerkingseenheden ( QPU's) naar behoefte.
Microsoft levert een belangrijke bijdrage aan dit snelgroeiende kwantumecosysteem, door toegang te bieden tot meerdere kwantumcomputingsystemen via Azure Quantum, en een van de oprichters van de QIR Alliance, een sectoroverschrijdend streven om de broncode van kwantumcomputing draagbaar te maken voor verschillende hardwaresystemen en -modaliteiten en om kwantumcomputing nuttiger te maken voor ingenieurs en ontwikkelaars. QIR biedt een interoperabele specificatie voor kwantumprogramma's, inclusief een hardwareprofiel dat is ontworpen voor Quantinuum's kwantumcomputers uit de H-serie, en heeft de capaciteit om cross-compiling quantum en klassieke workflows te ondersteunen, waardoor hybride use-cases worden aangemoedigd.
Als een van de grootste geïntegreerde quantumcomputingbedrijven ter wereld was Quantinuum verheugd om QIR-sturend lid te worden naast partners zoals Nvidia, Oak Ridge National Laboratory, Quantum Circuits Inc. en Rigetti Computing. Quantinuum ondersteunt meerdere open-source ecosysteemtools, waaronder zijn eigen familie van open-source softwareontwikkelingskits en -compilers, zoals TKET voor kwantumberekening voor algemeen gebruik en lambeq voor kwantumverwerking in natuurlijke taal.
Als oprichters van QIR werkte Quantinuum onlangs met Microsoft Azure Quantum samen met KPMG aan een project waarbij Q# van Microsoft betrokken was, een op zichzelf staande taal met een hoog abstractieniveau, en Quantinuum's System Model H1, Powered by Honeywell. De Q#-taal is ontworpen voor de specifieke behoeften van kwantumcomputing en biedt een hoog niveau van abstractie waardoor ontwikkelaars klassieke en kwantumbewerkingen naadloos kunnen combineren, waardoor het ontwerp van hybride algoritmen aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
Het kwantumteam van KPMG wilde een bestaand algoritme vertalen naar Q# en profiteren van de unieke en onderscheidende mogelijkheden van Quantinuum's H-serie, met name het hergebruik van qubits, metingen in het middencircuit en alles-op-alle connectiviteit. Systeemmodel H1 is de eerste generatie op gevangen ionen gebaseerde kwantumcomputer die is gebouwd met behulp van de kwantumladingsgekoppelde apparaatarchitectuur (QCCD). KPMG kreeg toegang tot de H1-1 QPU met 20 volledig verbonden qubits. H1-1 behaalde onlangs een kwantumvolume van 32,768, wat een nieuw hoogtepunt voor de industrie aantoont in termen van rekenkracht, gemeten aan de hand van kwantumvolume. Klik hier om een ​​diepgaand, volledig rapport op de Quantinuum-website te lezen.

BosonQ Psi sluit zich aan bij IBM Quantum Network om onderzoek en proof-of-concept-projecten te verbeteren met door kwantum aangedreven simulaties

BosonQ Psi (BQP) heeft zich aangesloten bij het opstartprogramma van IBM Quantum Network en is van plan om te experimenteren en kwantumalgoritmen te ontwikkelen voor technische simulaties op kwantumsystemen. In samenwerking met gevestigde onderzoekers van universiteiten, R&D-laboratoria en eindgebruikersindustrieën wil BosonQ Psi de prestaties van complexe technische simulaties verbeteren met behulp van Qiskit-bibliotheken, simulatoren en IBM-kwantumsystemen via de cloud.
Het door kwantum aangedreven simulatieplatform van BQP bedient toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de productie, de biotechnologie en vele andere industrieën. Dankzij de geavanceerde mogelijkheden van BQP kunnen onderzoekers zich bezighouden met proof-of-concept-projecten en simulaties. Quantum-aangedreven simulaties zijn bedoeld om innovatieve baanbrekende oplossingen te bieden voor complexe technische problemen met realistische, nauwkeurige en versnelde simulaties.
Rut Lineswala, oprichter en CTO, BQP zei: “We zijn erg enthousiast om deel uit te maken van het IBM Quantum Network. We krijgen een overweldigende belangstelling voor ons simulatieplatform en deze aankondiging had niet op een beter moment kunnen komen. Door deel uit te maken van het IBM-netwerk kan ons team experimenteren en de schaalbaarheid van onze hybride kwantum-klassieke algoritmen benutten en proof-of-concept-projecten uitvoeren.”
“De groei van het kwantumecosysteem in India is van vitaal belang voor de kwantumindustrie. Wij zijn van mening dat het lidmaatschap van BQP in het IBM Quantum Network de mogelijkheid zal vergroten voor deze gemeenschap van domeinexperts om te leren en te onderzoeken hoe quantumcomputing hun organisaties kan helpen”, aldus Aparna Prabhakar, Vice President, IBM Quantum Ecosystem.

Sandra K. Helsel, Ph.D. doet sinds 1990 onderzoek naar en rapporteert over grenstechnologieën. Ze heeft haar Ph.D. van de Universiteit van Arizona.

Tijdstempel:

Meer van Binnen Quantum Technologie

Quantum News Briefs: 21 februari 2024: PASQAL, Universiteit van Calgary en Quantum City starten nieuw Quantum Computing-partnerschap; ORCA Computing en Riverlane werken samen met de Digital Catapult om een ​​uniek Quantum Technology Access Program te lanceren; Zapata AI, Insilico Medicine, de Universiteit van Toronto en St. Jude Children's Research Hospitals gebruiken Quantum-Enhanced Genative AI om levensvatbare kankermedicijnkandidaten te genereren; NEC en D-Wave introduceren nieuw Quantum-aanbod op de Australische markt; Pioniers op het gebied van kwantumcomputers sluiten zich aan bij de nieuw opgerichte adviesraad van Alice & Bob; en meer! – Inside Quantum-technologie

Bronknooppunt: 2490836
Tijdstempel: Februari 21, 2024