Quantum News Briefs 24 martie: Chattanooga lansează „Gig City Goes Quantum” pentru a se pregăti pentru era cuantică, Fujitsu și Universitatea Osaka dezvoltă o nouă arhitectură de calcul cuantic; KPMG și Microsoft se alătură lui Quantinuum pentru a simplifica dezvoltarea algoritmului cuantic prin cloud + MAI MULTE.

Quantum News Briefs 24 martie: Chattanooga lansează „Gig City Goes Quantum” pentru a se pregăti pentru era cuantică, Fujitsu și Universitatea Osaka dezvoltă o nouă arhitectură de calcul cuantic; KPMG și Microsoft se alătură lui Quantinuum pentru a simplifica dezvoltarea algoritmului cuantic prin cloud + MAI MULTE. 

Nodul sursă: 2031073
By Sandra Helsel postat pe 24 martie 2023

Quantum News Briefs 24 martie: Chattanooga lansează „Gig City Goes Quantum” pentru a se pregăti pentru era cuantică; Fujitsu și Universitatea Osaka dezvoltă o nouă arhitectură de calcul cuantic; KPMG și Microsoft se alătură lui Quantinuum pentru a simplifica dezvoltarea algoritmilor cuantici prin cloud + MAI MULT. 

Chattanooga lansează „Gig City Goes Quantum” pentru a se pregăti pentru era cuantică

Primarul Chattanooga, Tim Kelly, a anunțat „Gig City Goes Quantum”, o nouă inițiativă de pregătire pentru educație, locuri de muncă și oportunități de afaceri în sectorul emergent al tehnologiei cuantice, la o întâlnire recentă a Consorțiului pentru Dezvoltare Economică Cuantică (QED-C). Quantum News Briefs rezumă anunțul recent.
Gig City Goes Quantum va pârghie Rețeaua cuantică EPBSM powered by Qubitekk de a accelera comercializarea tehnologiilor cuantice prin colaborarea cu liderii comunității, universități, școli și companii care încep în Chattanooga și se răspândesc în cooperare în SUA. vârste în peste 14 de activități de învățare cuantică până pe 1,000 mai.
„Lansarea rețelei cuantice a EPB a poziționat Chattanooga să fie lider în tehnologia informației cuantice, dar mai sunt multe de făcut pentru a pregăti orașul nostru să prospere într-o nouă eră cuantică”, a spus primarul Chattanooga, Tim Kelly. „Gig City Goes Quantum este un efort de colaborare pentru a construi o nouă ecologie cuantică începând chiar aici, în Chattanooga, cu educația studenților, pregătirea forței de muncă și sprijinul companiilor care deschid drumul în traducerea posibilităților cuantice în soluții reale.”
„Acest parteneriat dintre EPB și școlile din Hamilton County prezintă o oportunitate unică pentru noi de a fi lideri în educația cuantică și de a crea un canal de talente care este esențial pentru promovarea unei economii locale inovatoare”, a declarat primarul comitatului Hamilton, Weston Wamp. „Credem în dotarea studenților noștri cu noi competențe și cunoștințe pe care le pot aplica în viitoarele lor cariere, fie că este vorba de învățământul superior sau de formare profesională.”
Colaboratorii Gig City Goes Quantum includ educatori, oameni de știință, antreprenori și lideri ai comunității concentrați pe pregătirea Chattanooga pentru sectorul cuantic în curs de dezvoltare, care deține promisiunea de a revoluționa informatica, securitatea cibernetică, asistența medicală, finanțele și multe alte domenii solicitate.
Deși resurse la GigCityGoesQuantum.com sunt disponibile pentru oricine, educatorii în special sunt invitați să se înregistreze pentru un kit gratuit de educație Quantum cu link-uri către videoclipuri și resurse educaționale pentru utilizare în sălile de clasă. Activitățile livestream sunt deschise pentru vizionare online pentru toți cei interesați, iar videoclipurile vor fi arhivate la GigCityGoesQuantum.com împreună cu accesul la alte activități gratuite dezvoltate de educatori naționali și locali, fizicieni, profesioniști în dezvoltarea forței de muncă și antreprenori. Faceți clic aici pentru a citi anunțul complet în redacția EPB.

Fujitsu și Universitatea Osaka dezvoltă o nouă arhitectură de calcul cuantic

Fujitsu și Centrul pentru Informații Cuantice și Biologie Cuantică al Universității din Osaka au dezvăluit dezvoltarea unei noi arhitecturi de calcul cuantic cu rotație analogică, foarte eficientă, reprezentând o piatră de hotar semnificativă către realizarea calculului cuantic practic.
Noua arhitectură reduce numărul de qubiți fizici necesari pentru corectarea erorilor cuantice – o condiție prealabilă pentru realizarea calculului cuantic tolerant la erori – cu 90% de la 1 milion la 10,000 de qubiți. Această descoperire va permite cercetării să se angajeze în construcția unui computer cuantic cu 10,000 de qubiți fizici și 64 de qubiți logici, ceea ce corespunde unei performanțe de calcul de aproximativ 100,000 de ori mai mari decât performanța de vârf a computerelor convenționale de înaltă performanță.
Mergând mai departe, Fujitsu și Universitatea Osaka vor perfecționa și mai mult această nouă arhitectură pentru a conduce dezvoltarea computerelor cuantice la începutul erei FTQC, cu scopul de a aplica aplicații de calcul cuantic la o gamă largă de probleme societale practice, inclusiv dezvoltarea materialelor și finanțele.
Prin redefinirea setului de porți cuantice universale, Fujitsu și Universitatea din Osaka au reușit să implementeze o poartă rotativă de fază – o premieră mondială – care permite o rotație de fază extrem de eficientă, un proces care anterior necesita un număr mare de qubiți fizici și operațiuni de poartă cuantică.
În acest fel, cele două părți au reușit să reducă numărul de qubiți necesari pentru corectarea erorilor cuantice la aproximativ 10% din tehnologiile existente, iar numărul de operațiuni de poartă necesare pentru rotația arbitrară la aprox. 5% din arhitecturile conventionale. În plus, Fujitsu și Universitatea Osaka au suprimat probabilitatea de eroare cuantică în qubiții fizici la aproximativ 13%, realizând astfel calcule extrem de precise. Faceți clic aici pentru a citi articolul original în întregime.

KPMG și Microsoft se alătură lui Quantinuum pentru a simplifica dezvoltarea algoritmilor cuantici prin cloud

Există eforturi în întreaga lume pentru a simplifica inginerii și dezvoltatorii din multe sectoare să profite de calculatoarele cuantice prin traducerea între limbaje și instrumente de codare de înalt nivel și circuite cuantice - combinațiile de porți care rulează pe computerele cuantice pentru a genera soluții. Multe dintre aceste eforturi se concentrează pe fluxuri de lucru hibride cuantico-clasice, care permit rezolvarea unei probleme profitând de punctele forte ale diferitelor moduri de calcul, accesând unități centrale de procesare (CPU), unități de procesare grafică (GPU) și unități de procesare cuantică ( QPU) după cum este necesar.
Microsoft contribuie semnificativ la acest ecosistem cuantic în plină dezvoltare, oferind acces la mai multe sisteme de calcul cuantic prin Azure Quantum și un membru fondator al Alianței QIR, un efort inter-industrial de a face codul sursă de calcul cuantic portabil în diferite sisteme și modalități hardware și pentru a face calculul cuantic mai util inginerilor și dezvoltatorilor. QIR oferă o specificație interoperabilă pentru programele cuantice, inclusiv un profil hardware conceput pentru calculatoarele cuantice din seria H de la Quantinuum și are capacitatea de a suporta fluxuri de lucru cuantice și clasice de compilare încrucișată, încurajând cazurile de utilizare hibride.
Fiind una dintre cele mai mari companii integrate de calcul cuantic din lume, Quantinuum a fost încântată să devină membru de conducere al QIR alături de parteneri precum Nvidia, Oak Ridge National Laboratory, Quantum Circuits Inc. și Rigetti Computing. Quantinuum acceptă mai multe instrumente open-source de ecosistem, inclusiv propria familie de kituri și compilatoare de dezvoltare software open-source, cum ar fi TKET pentru calcul cuantic de uz general și lambeq pentru procesarea cuantică a limbajului natural.
În calitate de membri fondatori ai QIR, Quantinuum a lucrat recent cu Microsoft Azure Quantum alături de KPMG la un proiect care a implicat Q# de la Microsoft, un limbaj de sine stătător care oferă un nivel ridicat de abstractizare și modelul de sistem H1 al lui Quantinuum, susținut de Honeywell. Limbajul Q# a fost conceput pentru nevoile specifice ale calculului cuantic și oferă un nivel înalt de abstractizare, permițând dezvoltatorilor să îmbine perfect operațiunile clasice și cuantice, simplificând semnificativ proiectarea algoritmilor hibrizi.
Echipa cuantică a KPMG a dorit să traducă un algoritm existent în Q# și să profite de capacitățile unice și de diferențiere ale seriei H a lui Quantinuum, în special reutilizarea qubitului, măsurarea la mijlocul circuitului și conectivitatea all-to-all. Modelul de sistem H1 este prima generație de computer cuantic bazat pe ioni prinși, construit folosind arhitectura dispozitivului cuplat cu încărcare cuantică (QCCD). KPMG a accesat H1-1 QPU cu 20 de qubiți complet conectați. H1-1 a atins recent un volum cuantic de 32,768, demonstrând o nouă valoare maximă pentru industrie în ceea ce privește puterea de calcul măsurată prin volumul cuantic. Faceți clic aici pentru a citi raportul complet și aprofundat pe site-ul Quantinuum.

BosonQ Psi se alătură rețelei IBM Quantum pentru a îmbunătăți cercetarea și proiectele de demonstrare a conceptului cu simulări cuantice

BosonQ Psi (BQP) s-a alăturat programului de pornire IBM Quantum Network și intenționează să experimenteze și să dezvolte algoritmi cuantici pentru simulări de inginerie pe sisteme cuantice. Colaborând cu cercetători consacrați din universități, laboratoare de cercetare și dezvoltare și din industriile utilizatorilor finali, BosonQ Psi intenționează să sporească performanța simulărilor de inginerie complexe folosind biblioteci Qiskit, simulatoare și sisteme cuantice IBM prin cloud.
Platforma de simulare cuantică a BQP servește aplicații în industria aerospațială, auto, producție, biotehnologie și multe alte industrii. Capacitățile de ultimă generație ale BQP le permit cercetătorilor să se angajeze în proiecte și simulări de demonstrare a conceptului. Simulările cu putere cuantică urmăresc să ofere soluții inovatoare inovatoare pentru probleme de inginerie complexe cu simulări realiste, precise și accelerate.
Rut Lineswala, fondator și CTO, BQP a declarat: „Suntem foarte încântați să facem parte din IBM Quantum Network. Obținem o tracțiune copleșitoare pentru platforma noastră de simulare, iar acest anunț nu ar fi putut veni într-un moment mai bun. Făcând parte din rețeaua IBM permite echipei noastre să experimenteze și să valorifice scalabilitatea algoritmilor noștri hibrizi cuantic-clasici și să realizeze proiecte de demonstrare a conceptului.”
„Creșterea ecosistemului cuantic al Indiei este de o importanță vitală pentru industria cuantică. Credem că calitatea de membru al BQP la IBM Quantum Network va extinde oportunitatea acestei comunități de experți în domeniu de a învăța și de a explora modul în care computerul cuantic poate ajuta organizațiile lor”, a declarat Aparna Prabhakar, Vicepreședinte, IBM Quantum Ecosystem.

Sandra K. Helsel, Ph.D. a cercetat și a raportat despre tehnologiile de frontieră din 1990. Ea are doctorat. de la Universitatea din Arizona.

Timestamp-ul:

Mai mult de la În interiorul tehnologiei cuantice