量子新闻简报 24 月 XNUMX 日:查塔努加启动“Gig City Goes Quantum”为量子时代做准备,富士通和大阪大学开发新的量子计算架构; KPMG 和 Microsoft 加入 Quantinuum,通过云 + MORE 简化量子算法开发。

量子新闻简报 24 月 XNUMX 日:查塔努加启动“Gig City Goes Quantum”为量子时代做准备,富士通和大阪大学开发新的量子计算架构; KPMG 和 Microsoft 加入 Quantinuum,通过云 + MORE 简化量子算法开发。 

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By 桑德拉·赫尔塞尔 24 年 2023 月 XNUMX 日发布

24 月 XNUMX 日量子新闻简报: 查塔努加推出“Gig City Goes Quantum”,为量子时代做准备; 富士通和大阪大学开发新的量子计算架构; 毕马威和微软加入 Quantinuum,通过云简化量子算法开发 + 更多。 

查塔努加推出“Gig City Goes Quantum”为量子时代做准备

查塔努加市市长蒂姆凯利宣布“演出城市走向量子”,这是在最近的量子经济发展联盟 (QED-C) 会议上为新兴量子技术领域的教育、就业和商业机会做准备的一项新举措。 量子新闻简报总结了最近的公告。
演出城市走向量子 将利用 EPB 量子网络SM powered by 库比特克 通过与社区领袖、大学、学校和公司的合作,从查塔努加开始并在美国各地展开合作,加速量子技术的商业化 量子城市的第一项努力始于 14 月 1,000 日世界量子日,目标是让所有人参与进来到 31 月 XNUMX 日参加 XNUMX 多次量子学习活动的年龄。
“EPB 量子网络的推出使查塔努加在量子信息技术方面处于领先地位,但我们仍然需要做很多工作才能让我们的城市在新的量子时代蓬勃发展,”查塔努加市长蒂姆凯利说。 “Gig City Goes Quantum 是一项协作努力,旨在从查塔努加这里开始建立一个新的量子生态系统,包括学生教育、劳动力准备以及在将量子可能性转化为现实世界解决方案方面处于领先地位的公司的支持。”
汉密尔顿县市长 Weston Wamp 表示:“EPB 与汉密尔顿县学校之间的这种合作关系为我们提供了一个独特的机会,使我们能够成为量子教育的领导者,并创建对推动创新型地方经济至关重要的人才管道。” “我们相信为我们的学生提供新的技能和知识,他们可以将这些技能和知识应用于未来的职业道路,无论是在高等教育还是职业培训中。”
Gig City Goes Quantum 的合作者包括教育工作者、科学家、企业家和社区领袖,他们专注于为查塔努加准备迎接新兴的量子领域,该领域有望彻底改变计算、网络安全、医疗保健、金融和许多其他有需求的领域。
虽然资源在 GigCityGoesQuantum.com 任何人都可以使用,特别是教育工作者被邀请注册一个免费的量子教育工具包,其中包含用于课堂的视频和教育资源的链接。 活动直播开放给有兴趣的大家在线观看,视频存档在 GigCityGoesQuantum.com 以及参加由国家和地方教育工作者、物理学家、劳动力发展专家和企业家开展的其他免费活动。 单击此处阅读 EPB 新闻编辑室中的完整公告。

富士通和大阪大学开发新的量子计算架构

富士通和大阪大学的量子信息和量子生物学中心揭示了一种新型高效模拟旋转量子计算架构的开发,这是实现实用量子计算的一个重要里程碑。
新架构将量子纠错所需的物理量子比特数量(实现容错量子计算的先决条件)减少了 90%,从 1 万量子比特减少到 10,000 量子比特。 这一突破将使研究人员着手构建具有10,000个物理量子位和64个逻辑量子位的量子计算机,其计算性能是传统高性能计算机峰值性能的约100,000倍。
展望未来,富士通和大阪大学将进一步完善这一新架构,以引领早期 FTQC 时代量子计算机的发展,旨在将量子计算应用应用于广泛的实际社会问题,包括材料开发和金融。
通过重新定义通用量子门组,富士通和大阪大学成功实现了世界首创的相位旋转门,实现了高效的相位旋转,而这一过程以前需要大量的物理量子比特和量子门操作。
这样,双方就成功地将量子纠错所需的量子比特数减少到现有技术的10%左右,将任意旋转所需的门操作数减少到约5%。 传统架构的 13%。 此外,富士通和大阪大学将物理量子比特中的量子错误概率抑制在 XNUMX% 左右,从而实现了高精度计算。 单击此处完整阅读原始文章。

毕马威和微软加入 Quantinuum,通过云简化量子算法开发

世界各地都在努力通过在高级编码语言和工具与量子电路(运行在量子计算机上以生成解决方案的门的组合)之间进行转换,使许多部门的工程师和开发人员更容易利用量子计算机。 许多这些努力都集中在混合量子经典工作流上,它允许通过利用不同计算模式的优势来解决问题,访问中央处理器(CPU)、图形处理单元(GPU)和量子处理单元( QPU)根据需要。
微软是这个新兴的量子生态系统的重要贡献者,通过 Azure Quantum 提供对多个量子计算系统的访问,并且是 QIR 联盟的创始成员,该联盟是一项跨行业的努力,旨在使量子计算源代码可移植到不同的硬件系统和模式以及使量子计算对工程师和开发人员更有用。 QIR 为量子程序提供可互操作的规范,包括为 Quantinuum 的 H 系列量子计算机设计的硬件配置文件,并且能够支持交叉编译量子和经典工作流,鼓励混合用例。
作为世界上最大的综合量子计算公司之一,Quantinuum 很高兴与 Nvidia、橡树岭国家实验室、Quantum Circuits Inc. 和 Rigetti Computing 等合作伙伴一起成为 QIR 指导成员。 Quantinuum 支持多种开源生态系统工具,包括其自己的开源软件开发工具包和编译器系列,例如用于通用量子计算的 TKET 和用于量子自然语言处理的 lambeq。
作为 QIR 的创始成员,Quantinuum 最近与 Microsoft Azure Quantum 以及 KPMG 合作开展了一个项目,该项目涉及 Microsoft 的 Q#,这是一种提供高级抽象的独立语言和 Quantinuum 的系统模型 H1,由霍尼韦尔提供支持。 Q# 语言专为满足量子计算的特定需求而设计,并提供高级抽象,使开发人员能够无缝融合经典运算和量子运算,从而显着简化混合算法的设计。
KPMG 的量子团队希望将现有算法转化为 Q#,并利用 Quantinuum H 系列的独特和差异化功能,特别是量子位重用、中电路测量和全对全连接。 系统模型 H1 是使用量子电荷耦合器件 (QCCD) 架构构建的第一代基于俘获离子的量子计算机。 KPMG 访问了具有 1 个全连接量子位的 H1-20 QPU。 H1-1 最近实现了 32,768 的量子体积,在以量子体积衡量的计算能力方面展示了该行业的新高水位。 单击此处可在 Quantinuum 网站上阅读深入、完整的报告。

BosonQ Psi 加入 IBM Quantum Network,通过量子驱动的模拟加强研究和概念验证项目

BosonQ Psi (BQP) 已加入 IBM 量子网络启动计划,打算试验和开发用于量子系统工程模拟的量子算法。 BosonQ Psi 与来自大学、研发实验室和最终用户行业的知名研究人员合作,旨在通过云使用 Qiskit 库、模拟器和 IBM 量子系统来提高复杂工程模拟的性能。
BQP 的量子动力仿真平台服务于航空航天、汽车、制造、生物技术和许多其他行业的应用程序。 BQP 的最先进功能使研究人员能够参与概念验证项目和模拟。 量子驱动的模拟旨在通过逼真、准确和加速的模拟为复杂的工程问题提供创新的突破性解决方案。
BQP 创始人兼首席技术官 Rut Lineswala 说:“我们很高兴成为 IBM 量子网络的一部分。 我们的模拟平台获得了压倒性的吸引力,这个公告来得正是时候。 作为 IBM 网络的一部分,我们的团队能够试验和利用我们的混合量子经典算法的可扩展性,并开展概念验证项目。”
“印度的量子生态系统增长对量子产业至关重要。 我们相信,BQP 在 IBM Quantum Network 中的成员资格将扩大这个领域专家社区学习和探索量子计算如何帮助他们的组织的机会,”IBM Quantum 生态系统副总裁 Aparna Prabhakar 说。

Sandra K. Helsel 博士自 1990 年以来一直在研究和报告前沿技术。她拥有博士学位。 来自亚利桑那大学。

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