Quantum News Briefs 24 mars: Chattanooga lanserar "Gig City Goes Quantum" för att förbereda sig för Quantum Age, Fujitsu och Osaka University utvecklar ny kvantdatorarkitektur; KPMG & Microsoft går med Quantinuum för att förenkla utvecklingen av kvantalgoritmer via molnet + MER.

Quantum News Briefs 24 mars: Chattanooga lanserar "Gig City Goes Quantum" för att förbereda sig för Quantum Age, Fujitsu och Osaka University utvecklar ny kvantdatorarkitektur; KPMG & Microsoft går med Quantinuum för att förenkla utvecklingen av kvantalgoritmer via molnet + MER. 

Källnod: 2031073
By Sandra Helsel postat 24 mars 2023

Quantum News Briefs 24 mars: Chattanooga lanserar "Gig City Goes Quantum" för att förbereda sig för Quantum Age; Fujitsu och Osaka University utvecklar ny kvantdatorarkitektur; KPMG & Microsoft går med Quantinuum för att förenkla utvecklingen av kvantalgoritmer via molnet + MER. 

Chattanooga lanserar "Gig City Goes Quantum" för att förbereda sig för Quantum Age

Chattanoogas borgmästare Tim Kelly meddelade "Gig City Goes Quantum”, ett nytt initiativ för att förbereda utbildning, jobb och affärsmöjligheter i den framväxande kvantteknologisektorn vid ett nyligen genomfört möte i Quantum Economic Development Consortium (QED-C). Quantum News Briefs sammanfattar det senaste tillkännagivandet.
Gig City Goes Quantum kommer att utnyttja EPB Quantum NetworkSM drivs av Qubitekk att påskynda kommersialiseringen av kvantteknologier genom samarbete med samhällsledare, universitet, skolor och företag som börjar i Chattanooga och sprider sig i samarbete över USA. Gig City Goes Quantums första insats börjar på World Quantum Day, 14 april, med målet att engagera människor av alla åldras i 1,000 31+ kvantinlärningsaktiviteter senast den XNUMX maj.
"Lanseringen av EPB:s Quantum Network har positionerat Chattanooga till ledande inom kvantinformationsteknologi, men det finns fortfarande mycket vi behöver göra för att förbereda vår stad för att frodas i en ny kvantålder", säger Chattanoogas borgmästare Tim Kelly. "Gig City Goes Quantum är ett samarbete för att bygga en ny kvantekologi som börjar här i Chattanooga, med studentutbildning, arbetskraftsförberedelser och stöd från företag som leder vägen för att översätta kvantmöjligheter till verkliga lösningar."
"Detta partnerskap mellan EPB och Hamilton County Schools erbjuder en unik möjlighet för oss att vara ledande inom kvantutbildning och skapa en talangpipeline som är avgörande för att främja en innovativ lokal ekonomi," sa Hamilton County Borgmästare Weston Wamp. "Vi tror på att utrusta våra studenter med nya färdigheter och kunskaper som de kan tillämpa på sina framtida karriärvägar, oavsett om det är inom högre utbildning eller yrkesutbildning."
Gig City Goes Quantum-samarbetspartners inkluderar utbildare, vetenskapsmän, entreprenörer och samhällsledare som fokuserar på att förbereda Chattanooga för den framväxande kvantsektorn som har löftet att revolutionera datoranvändning, cybersäkerhet, hälsovård, finans och många andra efterfrågade områden.
Även om resurser på GigCityGoesQuantum.com är tillgängliga för alla, särskilt lärare uppmanas att registrera sig för ett gratis Quantum Education Kit med länkar till videor och utbildningsresurser för användning i klassrummen. Livestreamaktiviteter är öppna för att se online för alla som är intresserade, och videor kommer att arkiveras på GigCityGoesQuantum.com tillsammans med tillgång till andra kostnadsfria aktiviteter utvecklade av nationella och lokala pedagoger, fysiker, yrkesverksamma inom arbetskraftsutveckling och entreprenörer. Klicka här för att läsa hela tillkännagivandet i EPB:s nyhetsrum.

Fujitsu och Osaka University utvecklar ny kvantberäkningsarkitektur

Fujitsu och Osaka Universitys Center for Quantum Information and Quantum Biology har avslöjat utvecklingen av en ny, mycket effektiv kvantberäkningsarkitektur för analog rotation, som representerar en betydande milstolpe mot förverkligandet av praktisk kvantberäkning.
Den nya arkitekturen minskar antalet fysiska kvantbitar som krävs för kvantfelskorrigering – en förutsättning för realisering av feltolerant kvantberäkning – med 90 % från 1 miljon till 10,000 10,000 kvantbitar. Detta genombrott kommer att tillåta forskning att påbörja konstruktionen av en kvantdator med 64 100,000 fysiska qubits och XNUMX logiska qubits, vilket motsvarar en beräkningsprestanda på ungefär XNUMX XNUMX gånger den toppprestanda hos konventionella högpresterande datorer.
Framöver kommer Fujitsu och Osaka University att ytterligare förfina denna nya arkitektur för att leda utvecklingen av kvantdatorer i den tidiga FTQC-eran, med syftet att tillämpa kvantdatorapplikationer på ett brett spektrum av praktiska samhällsfrågor inklusive materialutveckling och ekonomi.
Genom att omdefiniera den universella kvantgrindsatsen lyckades Fujitsu och Osaka University implementera en fasroterande grind – en världsnyhet – som möjliggör högeffektiv fasrotation, en process som tidigare krävde ett stort antal fysiska kvantbitar och kvantgrindoperationer.
På detta sätt lyckades de två parterna minska antalet qubits som krävs för kvantfelskorrigering till cirka 10 % av befintliga teknologier, och antalet grindoperationer som krävs för godtycklig rotation till ca. 5 % av konventionella arkitekturer. Dessutom undertryckte Fujitsu och Osaka University sannolikheten för kvantfel i fysiska qubits till cirka 13 %, vilket uppnådde mycket exakta beräkningar. Klicka här för att läsa originalartikeln i sin helhet.

KPMG & Microsoft går med Quantinuum för att förenkla utvecklingen av kvantalgoritmer via molnet

Det finns ansträngningar runt om i världen för att göra det enklare för ingenjörer och utvecklare inom många sektorer att dra fördel av kvantdatorer genom att översätta mellan högnivåkodningsspråk och verktyg och kvantkretsar - kombinationerna av grindar som körs på kvantdatorer för att generera lösningar. Många av dessa ansträngningar fokuserar på hybrida kvantklassiska arbetsflöden, som gör att ett problem kan lösas genom att dra fördel av styrkorna hos olika beräkningssätt, komma åt centrala bearbetningsenheter (CPU), grafiska bearbetningsenheter (GPU) och kvantbearbetningsenheter ( QPUs) efter behov.
Microsoft är en betydande bidragsgivare till detta växande kvantekosystem, som ger tillgång till flera kvantberäkningssystem genom Azure Quantum, och en grundande medlem av QIR Alliance, ett branschövergripande försök att göra kvantberäkningskällkod portabel över olika hårdvarusystem och modaliteter och för att göra kvantdatorer mer användbar för ingenjörer och utvecklare. QIR erbjuder en interoperabel specifikation för kvantprogram, inklusive en hårdvaruprofil designad för Quantinuums kvantdatorer i H-serien, och har kapacitet att stödja korskompilering av kvant- och klassiska arbetsflöden, vilket uppmuntrar hybrid användningsfall.
Som ett av de största integrerade kvantdatorföretagen i världen var Quantinuum glada över att bli en QIR-styrmedlem tillsammans med partners inklusive Nvidia, Oak Ridge National Laboratory, Quantum Circuits Inc. och Rigetti Computing. Quantinuum stöder flera ekosystemverktyg med öppen källkod inklusive sin egen familj av mjukvaruutvecklingskit och kompilatorer med öppen källkod, såsom TKET för generell kvantberäkning och lambeq för kvantbehandling av naturligt språk.
Som grundare av QIR, arbetade Quantinuum nyligen med Microsoft Azure Quantum tillsammans med KPMG i ett projekt som involverade Microsofts Q#, ett fristående språk som erbjuder en hög abstraktionsnivå och Quantinuums systemmodell H1, Powered by Honeywell. Q#-språket har utformats för de specifika behoven av kvantberäkning och ger en hög abstraktionsnivå som gör det möjligt för utvecklare att sömlöst blanda klassiska och kvantoperationer, vilket avsevärt förenklar designen av hybridalgoritmer.
KPMG:s kvantteam ville översätta en befintlig algoritm till Q#, och dra fördel av de unika och differentierande funktionerna i Quantinuums H-serie, särskilt qubit-återanvändning, mellankretsmätning och allt-till-alla-anslutning. System Model H1 är den första generationens fångade-jonbaserade kvantdator byggd med hjälp av QCCD-arkitekturen (quantum charge-coupled device). KPMG fick åtkomst till H1-1 QPU med 20 fullt anslutna qubits. H1-1 uppnådde nyligen en kvantvolym på 32,768 XNUMX, vilket visar ett nytt högvattenmärke för industrin när det gäller beräkningskraft mätt med kvantvolym. Klicka här för att läsa en fördjupad, komplett rapport på Quantinuums webbplats.

BosonQ Psi går med i IBM Quantum Network för att förbättra forskning och proof of concept-projekt med kvantdrivna simuleringar

BosonQ Psi (BQP) har anslutit sig till IBM Quantum Networks startup-program och har för avsikt att experimentera och utveckla kvantalgoritmer för tekniska simuleringar på kvantsystem. BosonQ Psi samarbetar med etablerade forskare från universitet, FoU-labb och slutanvändarindustrier och avser att öka prestandan för komplexa tekniska simuleringar med Qiskit-bibliotek, simulatorer och IBMs kvantsystem via molnet.
BQP:s kvantdrivna simuleringsplattform tjänar applikationer inom flyg-, bil-, tillverknings-, bioteknik- och många andra industrier. BQP:s toppmoderna kapacitet tillåter forskare att engagera sig i proof-of-concept-projekt och simuleringar. Kvantdrivna simuleringar syftar till att tillhandahålla innovativa banbrytande lösningar för komplexa tekniska problem med realistiska, exakta och accelererade simuleringar.
Rut Lineswala, grundare och CTO, BQP sa "Vi är mycket glada över att vara en del av IBM Quantum Network. Vi får överväldigande dragkraft för vår simuleringsplattform, och detta tillkännagivande kunde inte ha kommit vid en bättre tidpunkt. Genom att vara en del av IBMs nätverk kan vårt team experimentera och utnyttja skalbarheten hos våra hybrida kvantklassiska algoritmer och genomföra proof-of-concept-projekt.”
"Indiens kvantekosystemtillväxt är mycket viktig för kvantindustrin. Vi tror att BQP:s medlemskap i IBM Quantum Network kommer att bredda möjligheten för denna gemenskap av domänexperter att lära sig och utforska hur kvantdatorer kan hjälpa deras organisationer”, säger Aparna Prabhakar, Vice President, IBM Quantum Ecosystem.

Sandra K. Helsel, Ph.D. har forskat och rapporterat om frontier-teknologier sedan 1990. Hon har sin Ph.D. från University of Arizona.

Tidsstämpel:

Mer från Inuti Quantum Technology