Resúmenes de noticias cuánticas: 20 de febrero de 2024:
NVIDIA acelera la exploración de la computación cuántica en el Centro de Supercomputación Pawsey de Australia
Recientemente, NVIDIA anunció su asociación con el Centro de Investigación de Supercomputación Pawsey de Australia para mejorar la investigación en computación cuántica utilizando la plataforma NVIDIA® CUDA Quantum, impulsada por los superchips NVIDIA Grace Hopper™. Esta colaboración tiene como objetivo acelerar los avances en computación cuántica en el Centro Nacional de Innovación en Supercomputación y Computación Cuántica. CUDA Quantum es una plataforma de código abierto diseñada para simulaciones cuánticas de alta fidelidad, que presenta un conjunto de herramientas y bibliotecas para facilitar los flujos de trabajo de la computación cuántica. El Superchip NVIDIA Grace Hopper integra las arquitecturas Grace CPU y Hopper GPU, lo que aumenta significativamente el rendimiento necesario para simulaciones cuánticas escalables y la interfaz con hardware cuántico futuro. Esta iniciativa está destinada a promover la investigación en aprendizaje automático cuántico, simulaciones químicas y otros campos, lo que potencialmente desbloqueará 2.5 millones de dólares anuales en ingresos y creará 10,000 nuevos puestos de trabajo en Australia para 2040. La implementación de la tecnología de NVIDIA por parte de Pawsey subraya el compromiso del centro de ampliar los límites de Computación cuántica, que ofrece un poder computacional sin precedentes para abordar los problemas más complejos del mundo.
La nueva tecnología de Fujitsu acelera el desarrollo de algoritmos para uso práctico en computadoras cuánticas
Fujitsu ha anunciado un avance significativo en la computación cuántica, al revelar una nueva técnica en un simulador cuántico que aumenta dramáticamente la velocidad de los algoritmos híbridos cuánticos-clásicos. Este avance logra una velocidad computacional 200 veces más rápida que las simulaciones anteriores, lo que permite completar en un solo día el procesamiento de problemas a gran escala, como los relacionados con el descubrimiento de materiales y fármacos, que antes podían llevar cientos de días. La técnica implica el procesamiento simultáneo de múltiples cálculos de circuitos cuánticos y aprovecha uno de los simuladores cuánticos más grandes del mundo para simplificar problemas a gran escala con una pérdida mínima de precisión. Esta innovación no sólo acorta el tiempo necesario para las simulaciones cuánticas a gran escala, sino que también facilita la simulación de moléculas más grandes para el desarrollo de algoritmos. Fujitsu planea incorporar esta tecnología en su plataforma de computación cuántica híbrida, con el objetivo de acelerar la investigación y la aplicación práctica de las computadoras cuánticas en diversos campos, incluidas las finanzas y el descubrimiento de fármacos. Esto representa un importante avance en la superación de los desafíos computacionales asociados con el uso temprano de computadoras cuánticas y en el desarrollo de algoritmos cuánticos prácticos.
Los ingenieros de computación cuántica de la UNSW Sydney realizan múltiples métodos de control en un solo átomo
Ingenieros de computación cuántica en la UNSW Sydney han logrado un hito importante al demostrar la capacidad de codificar información cuántica de cuatro formas distintas dentro de un solo átomo en un chip de silicio, lo que marca un avance potencial en la tecnología de computación cuántica. Publicado en Nature Communications, su investigación utilizó los 16 estados cuánticos de un átomo de antimonio, lo que permitió una codificación más densa y eficiente en comparación con los qubits tradicionales. Este enfoque ofrece un nuevo nivel de flexibilidad en el diseño de la computación cuántica, permitiendo operar millones de qubits en un chip de silicio compacto, un marcado contraste con los modelos cuánticos actuales que requieren espacios mucho más grandes. El equipo, dirigido por el profesor de Scientia Andrea Morello, aprovechó más de una década de investigación en métodos de control cuántico para lograr esta hazaña. Este desarrollo no solo mejora el potencial para escalar la computación cuántica, sino que también allana el camino para la creación de qubits lógicos con corrección de errores dentro de átomos individuales, un paso crítico hacia el desarrollo de hardware de computación cuántica comercialmente viable.
En otras noticias: Lugar para inversores artículo: "Perspectivas de las acciones de IONQ: por qué este juego de computación cuántica podría ser un ganador a largo plazo"
IonQ (IONQ), líder en el sector de la computación cuántica, se ha convertido en una de las principales opciones de inversión, lo que refleja su condición de pionero y sus exitosos hitos de desarrollo en la computación cuántica, destaca un informe reciente. Lugar del inversor artículo. El uso innovador que hace la empresa de la tecnología de iones atrapados para sistemas cuánticos promete reducciones significativas en el tamaño de la unidad de procesamiento cuántico (QPU), mejorando la eficiencia energética y minimizando costos y errores. Durante el año pasado, las acciones de IonQ experimentaron un aumento notable del 117 %, con una ganancia del 10 % en lo que va del año, lo que ofrece un punto de entrada atractivo para los inversores. La compañía inauguró recientemente el primer centro de fabricación de computación cuántica con sede en EE. UU. en Bothell, WA, lo que marca un paso significativo hacia la comercialización de la computación cuántica. Con asociaciones en expansión, incluida una colaboración renovada con SKKU en Corea del Sur, y unas finanzas impresionantes que muestran un crecimiento de ingresos del 122 % en el tercer trimestre de 3, IonQ está preparado para un éxito continuo. Las alianzas estratégicas de la compañía con instituciones y su compromiso con la innovación subrayan su potencial para ser un ganador a largo plazo en el espacio de la computación cuántica, lo que la convierte en una inversión especulativa pero prometedora para quienes buscan diversificarse hacia tecnologías de próxima generación.
Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.
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- Fuente: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-february-20-2024-nvidia-accelerates-quantum-computing-exploration-at-australias-pawsey-supercomputing-centre-new-fujitsu-technology-accelerates-development-of-algorith/
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