Quantum News Briefs 24. mars: Chattanooga lanserer "Gig City Goes Quantum" for å forberede seg på Quantum Age, Fujitsu og Osaka University utvikler ny kvantedatabehandlingsarkitektur; KPMG og Microsoft slutter seg til Quantinuum for å forenkle utvikling av kvantealgoritmer via skyen + MER.

Quantum News Briefs 24. mars: Chattanooga lanserer "Gig City Goes Quantum" for å forberede seg på Quantum Age, Fujitsu og Osaka University utvikler ny kvantedatabehandlingsarkitektur; KPMG og Microsoft slutter seg til Quantinuum for å forenkle utvikling av kvantealgoritmer via skyen + MER. 

Kilde node: 2031073
By Sandra Helsel lagt ut 24. mars 2023

Quantum News Briefs 24. mars: Chattanooga lanserer "Gig City Goes Quantum" for å forberede seg på Quantum Age; Fujitsu og Osaka University utvikler ny kvantedatabehandlingsarkitektur; KPMG og Microsoft slutter seg til Quantinuum for å forenkle utvikling av kvantealgoritmer via skyen + MER. 

Chattanooga lanserer «Gig City Goes Quantum» for å forberede seg på kvantealderen

Chattanooga-ordfører Tim Kelly kunngjorde "Gig City Goes Quantum", et nytt initiativ for å forberede utdanning, jobber og forretningsmuligheter i den fremvoksende kvanteteknologisektoren på et nylig møte i Quantum Economic Development Consortium (QED-C). Quantum News Briefs oppsummerer den nylige kunngjøringen.
Gig City Goes Quantum vil utnytte EPB Quantum NetworkSM drevet av Qubitekk å akselerere kommersialiseringen av kvanteteknologier gjennom samarbeid med samfunnsledere, universiteter, skoler og bedrifter som starter i Chattanooga og sprer seg i samarbeid over hele USA. Gig City Goes Quantums første innsats begynner på World Quantum Day, 14. april, med mål om å engasjere folk av alle aldre i 1,000+ kvantelæringsaktiviteter innen 31. mai.
"Lanseringen av EPBs Quantum Network har posisjonert Chattanooga til å være ledende innen kvanteinformasjonsteknologi, men det er fortsatt mye vi må gjøre for å forberede byen vår til å trives i en ny kvantealder," sa Chattanooga-ordfører Tim Kelly. "Gig City Goes Quantum er en samarbeidsinnsats for å bygge en ny kvanteøkologi som starter her i Chattanooga, med studentutdanning, forberedelse av arbeidsstyrken og støtte fra selskaper som leder an i å oversette kvantemuligheter til løsninger i den virkelige verden."
"Dette partnerskapet mellom EPB og Hamilton County Schools presenterer en unik mulighet for oss til å være ledende innen kvanteutdanning og skape en talentpipeline som er avgjørende for å fremme en innovativ lokal økonomi," sa Hamilton County-ordfører Weston Wamp. "Vi tror på å utstyre studentene våre med nye ferdigheter og kunnskaper som de kan bruke på sine fremtidige karriereveier, enten det er i høyere utdanning eller yrkesopplæring."
Gig City Goes Quantum-samarbeidspartnere inkluderer lærere, forskere, gründere og samfunnsledere som fokuserer på å forberede Chattanooga for den fremvoksende kvantesektoren som har løftet om å revolusjonere databehandling, cybersikkerhet, helsevesen, finans og mange andre etterspurte felt.
Selv om ressurser kl GigCityGoesQuantum.com er tilgjengelig for alle, spesielt lærere er invitert til å registrere seg for et gratis Quantum Education Kit med lenker til videoer og pedagogiske ressurser for bruk i klasserom. Livestream-aktiviteter er åpne for å se på nettet for alle med interesse, og videoer vil bli arkivert kl GigCityGoesQuantum.com sammen med tilgang til andre gratis aktiviteter utviklet av nasjonale og lokale lærere, fysikere, fagfolk innen arbeidsstyrkeutvikling og gründere. Klikk her for å lese hele kunngjøringen i EPBs nyhetsrom.

Fujitsu og Osaka University utvikler ny kvantedatabehandlingsarkitektur

Fujitsu og Osaka Universitys senter for kvanteinformasjon og kvantebiologi har avslørt utviklingen av en ny, svært effektiv analog rotasjonskvanteberegningsarkitektur, som representerer en betydelig milepæl mot realiseringen av praktisk kvanteberegning.
Den nye arkitekturen reduserer antallet fysiske qubits som kreves for kvantefeilkorreksjon – en forutsetning for realisering av feiltolerant kvanteberegning – med 90 % fra 1 million til 10,000 10,000 qubits. Dette gjennombruddet vil tillate forskning å ta fatt på konstruksjonen av en kvantedatamaskin med 64 100,000 fysiske qubits og XNUMX logiske qubits, som tilsvarer en dataytelse på omtrent XNUMX XNUMX ganger den toppytelsen til konvensjonelle høyytelsesdatamaskiner.
Fremover vil Fujitsu og Osaka University videreutvikle denne nye arkitekturen for å lede utviklingen av kvantedatamaskiner i den tidlige FTQC-æraen, med sikte på å bruke kvantedatabehandlingsapplikasjoner på et bredt spekter av praktiske samfunnsspørsmål, inkludert materialutvikling og finans.
Ved å redefinere det universelle kvanteportsettet, lyktes Fujitsu og Osaka University med å implementere en faseroterende port – en verdensnyhet – som muliggjør svært effektiv faserotasjon, en prosess som tidligere krevde et stort antall fysiske qubits og kvanteportoperasjoner.
På denne måten lyktes de to partene med å redusere antall qubits som kreves for kvantefeilkorreksjon til rundt 10 % av eksisterende teknologier, og antall portoperasjoner som kreves for vilkårlig rotasjon til ca. 5 % av konvensjonelle arkitekturer. I tillegg undertrykte Fujitsu og Osaka University kvantefeilsannsynligheten i fysiske qubits til omtrent 13 %, og oppnådde dermed svært nøyaktige beregninger. Klikk her for å lese den originale artikkelen i sin helhet.

KPMG og Microsoft slutter seg til Quantinuum for å forenkle utvikling av kvantealgoritmer via skyen

Det er anstrengelser over hele verden for å gjøre det enklere for ingeniører og utviklere på tvers av mange sektorer å dra nytte av kvantedatamaskiner ved å oversette mellom kodespråk og verktøy på høyt nivå, og kvantekretser – kombinasjonene av porter som kjører på kvantedatamaskiner for å generere løsninger. Mange av disse anstrengelsene fokuserer på hybride kvante-klassiske arbeidsflyter, som gjør det mulig å løse et problem ved å dra nytte av styrkene til forskjellige beregningsmåter, få tilgang til sentrale prosesseringsenheter (CPUer), grafiske prosesseringsenheter (GPUer) og kvantebehandlingsenheter ( QPUer) etter behov.
Microsoft er en betydelig bidragsyter til dette spirende kvanteøkosystemet, og gir tilgang til flere kvantedatabehandlingssystemer gjennom Azure Quantum, og et grunnleggende medlem av QIR Alliance, et tverrindustriarbeid for å gjøre kvantedatabehandlingskildekode portabel på tvers av forskjellige maskinvaresystemer og modaliteter og å gjøre kvantedatabehandling mer nyttig for ingeniører og utviklere. QIR tilbyr en interoperabel spesifikasjon for kvanteprogrammer, inkludert en maskinvareprofil designet for Quantinuums kvantedatamaskiner i H-serien, og har kapasitet til å støtte krysskompilering av kvante- og klassiske arbeidsflyter, og oppmuntrer til hybride brukstilfeller.
Som et av de største integrerte kvantedatabedriftene i verden, var Quantinuum glade for å bli et QIR-styringsmedlem sammen med partnere inkludert Nvidia, Oak Ridge National Laboratory, Quantum Circuits Inc. og Rigetti Computing. Quantinuum støtter flere åpen kildekode-økosystemverktøy, inkludert sin egen familie med åpen kildekode-programvareutviklingssett og kompilatorer, for eksempel TKET for generell kvanteberegning og lambeq for kvantebehandling av naturlig språk.
Som grunnleggende medlemmer av QIR, jobbet Quantinuum nylig med Microsoft Azure Quantum sammen med KPMG på et prosjekt som involverte Microsofts Q#, et frittstående språk som tilbyr et høyt abstraksjonsnivå og Quantinuums systemmodell H1, drevet av Honeywell. Q#-språket er designet for de spesifikke behovene til kvantedatabehandling og gir et høyt abstraksjonsnivå som gjør det mulig for utviklere å sømløst blande klassiske og kvanteoperasjoner, noe som betydelig forenkler utformingen av hybridalgoritmer.
KPMGs kvanteteam ønsket å oversette en eksisterende algoritme til Q#, og å dra nytte av de unike og differensierende egenskapene til Quantinuums H-serie, spesielt qubit gjenbruk, midtkretsmåling og alt-til-alle-tilkobling. System Model H1 er den første generasjonen fangede-ion-baserte kvantedatamaskinen bygget ved hjelp av QCCD-arkitekturen (quantum charge-coupled device). KPMG fikk tilgang til H1-1 QPU med 20 fullt tilkoblede qubits. H1-1 oppnådde nylig et kvantevolum på 32,768 XNUMX, og demonstrerte et nytt høyvannsmerke for industrien når det gjelder beregningskraft målt ved kvantevolum. Klikk her for å lese en grundig, fullstendig rapport på Quantinuums nettsted.

BosonQ Psi slutter seg til IBM Quantum Network for å forbedre forskning og proof of concept-prosjekter med kvantedrevne simuleringer

BosonQ Psi (BQP) har sluttet seg til IBM Quantum Network oppstartsprogrammet og har til hensikt å eksperimentere og utvikle kvantealgoritmer for tekniske simuleringer på kvantesystemer. BosonQ Psi samarbeider med etablerte forskere fra universiteter, FoU-laboratorier og sluttbrukerindustri, og har til hensikt å øke ytelsen til komplekse ingeniørsimuleringer ved bruk av Qiskit-biblioteker, -simulatorer og IBM-kvantesystemer via skyen.
BQPs kvantedrevne simuleringsplattform tjener applikasjoner innen romfart, bilindustri, produksjon, bioteknologi og mange andre industrier. BQPs state-of-the-art evner lar forskere delta i proof-of-concept-prosjekter og simuleringer. Kvantedrevne simuleringer tar sikte på å gi innovative banebrytende løsninger for komplekse tekniske problemer med realistiske, nøyaktige og akselererte simuleringer.
Rut Lineswala, grunnlegger og CTO, BQP sa "Vi er veldig glade for å være en del av IBM Quantum Network. Vi får overveldende trekkraft for simuleringsplattformen vår, og denne kunngjøringen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Å være en del av IBMs nettverk lar teamet vårt eksperimentere og utnytte skalerbarheten til våre hybride kvanteklassiske algoritmer og gjennomføre proof-of-concept-prosjekter.»
«Indias kvanteøkosystemvekst er svært viktig for kvanteindustrien. Vi tror at BQPs medlemskap i IBM Quantum Network vil utvide muligheten for dette fellesskapet av domeneeksperter til å lære og utforske hvordan kvantedatabehandling kan hjelpe deres organisasjoner, sier Aparna Prabhakar, visepresident, IBM Quantum Ecosystem.

Sandra K. Helsel, Ph.D. har forsket på og rapportert om frontier-teknologier siden 1990. Hun har sin Ph.D. fra University of Arizona.

Tidstempel:

Mer fra Inne i kvanteteknologi