Resúmenes de noticias cuánticas: 3 de febrero de 2024:
IARPA busca avances significativos en computación cuántica
La Actividad de Proyectos de Investigación Avanzada de Inteligencia (IARPA), la rama de investigación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, ha lanzado el programa Entangled Logical Qubits (ELQ) para avanzar en la computación cuántica. Esta iniciativa tiene como objetivo abordar los desafíos de la corrección de errores y la tolerancia a fallas en la computación cuántica, que es fundamental para lograr la computación cuántica universal tolerante a fallas (UFTQC). Al centrarse en el desarrollo y entrelazamiento de qubits lógicos (LQ), el programa busca permitir la teletransportación cuántica con errores mínimos, un paso considerado vital para hacer realidad el potencial de la computación cuántica para resolver problemas complejos en física, química y matemáticas. El programa ELQ ha adjudicado contratos de investigación a equipos de ETH Zúrich, La Universidad de Harvard, la Universidad de Innsbruck y la Universidad de Sydney, con el apoyo del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y los Laboratorios Nacionales Sandia, junto con capacidades proporcionadas por el gobierno del Laboratorio Lincoln del MIT y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. (NIST) y Laboratorios Nacionales Sandia.
CCC publica informe actualizado sobre el progreso de la computación cuántica
El Computing Community Consortium (CCC) ha publicado recientemente una actualización sobre el avances en computación cuántica a lo largo del últimos cinco años, destacando la transición en curso de la era cuántica ruidosa de escala intermedia (NISQ) hacia la computación cuántica tolerante a fallas. A pesar de que las computadoras cuánticas actualmente enfrentan altas tasas de error y una capacidad limitada de qubit lógicos, los avances significativos en la corrección de errores cuánticos están allanando el camino para sistemas más confiables y escalables. Un taller celebrado en la primavera de 2023 dio lugar a un informe que enfatizaba la necesidad crítica de arquitecturas escalables, aplicaciones y algoritmos prácticos, avances en tolerancia a fallas y mitigación de errores, la integración de sistemas híbridos cuánticos-clásicos y el desarrollo de herramientas y programación. idiomas. Este esfuerzo de colaboración, subrayado por el profesor Kenneth Brown de la Universidad de Duke, tiene como objetivo abordar los desafíos de reducir errores y escalar sistemas a través de la innovación interdisciplinaria. El informe, optimista sobre el futuro, exige una evaluación comparativa estandarizada de la computación cuántica para evaluar plataformas, algoritmos y sus aplicaciones, lo que marca un momento crucial en la búsqueda de sistemas de computación cuántica tolerantes a fallas.
Princeton Quantum Initiative revela planes para un nuevo edificio
Junta Directiva de la Universidad de Princeton ha presentado planes para una instalación de última generación dedicada a la ciencia e ingeniería cuánticas, lo que marca un paso significativo en el compromiso de la institución con el avance de la investigación científica y la sostenibilidad. Presentado el 15 de diciembre de 2023 a la junta de planificación del Ayuntamiento de Princeton, el Instituto Cuántico de Ciencia e Ingeniería Cuánticas representa una extensión del enfoque estratégico de Princeton en mejorar sus departamentos de ingeniería y unidades interdisciplinarias. Esta iniciativa, basada en la Iniciativa Cuántica de la Universidad establecida en 2019, tiene como objetivo fomentar la colaboración entre diversas disciplinas para ser pioneras en las tecnologías de la información cuántica. El nuevo edificio está diseñado para respaldar trabajos innovadores en computación, comunicación y detección cuánticas y, al mismo tiempo, encarna el objetivo de Princeton de lograr emisiones netas cero para 2046. Estará ubicado en lo que actualmente son campos deportivos, con planes de reubicar estas instalaciones para acomodar la construcción. El instituto propuesto es parte de un esfuerzo más amplio para integrar el diseño sustentable dentro de los proyectos de expansión de la Universidad, alineándose con los avances recientes de los físicos de Princeton en entrelazamiento cuántico y señalando un futuro brillante para la investigación cuántica y la gestión ambiental.
En otras noticias: Red de noticias sobre innovación artículo: “Potenciar la revolución cuántica: el recorrido y las perspectivas futuras del proyecto EPIQC”
El proyecto Empowering Practical Interfacing of Quantum Computing (EPIQC), encabezado por el Universidad de Glasgow Con el notable respaldo del Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC), está logrando avances significativos en el campo de la computación cuántica al cerrar la brecha entre esta tecnología emergente y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) establecidas, afirma un reciente Red de noticias de innovación artículo. La computación cuántica, conocida por su potencial para aumentar exponencialmente la potencia computacional mediante el uso de bits cuánticos o qubits, enfrenta actualmente desafíos en su aplicación práctica debido a su compleja integración con los sistemas TIC existentes. El proyecto EPIQC tiene como objetivo abordar estos desafíos durante cuatro años mediante el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías para interconexiones ópticas, control y lectura inalámbricos y crioelectrónica. Esta iniciativa no solo promueve la investigación académica sino que también genera conciencia sobre el potencial de la computación cuántica, con colaboraciones entre el mundo académico y la industria del Reino Unido para crear conjuntamente soluciones que faciliten el uso práctico de la computación cuántica en el panorama más amplio de las TIC.
En otras noticias: Forbes artículo: "IA cuántica: ¿para qué sirve?"
La IA cuántica está logrando avances significativos para revolucionar las industrias al proporcionar un procesamiento ultrarrápido de conjuntos de datos grandes y complejos, lo que beneficia particularmente a la propia industria de la IA, afirma Dentro de la tecnología cuántica Fundador y Presidente Lorenzo Gasman en una reciente Forbes artículo. Se están aprovechando las computadoras cuánticas para crear mejores productos de inteligencia artificial con mayor rapidez, lo que ofrece beneficios a corto plazo, como reducir drásticamente el tiempo necesario para entrenar grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. Este avance no sólo está acelerando la productividad de la industria de la IA, sino que también promete impactos económicos sustanciales, y las proyecciones sugieren que podría aumentar el PIB mundial en un 7% en una década. Más allá de la IA, la IA cuántica está encontrando aplicaciones en el descubrimiento de fármacos, permitiendo simulaciones de posibles fármacos de gran éxito con mayor eficiencia que los métodos tradicionales. Además, está optimizando los servicios financieros mediante la optimización de la cartera, mostrando el potencial de la IA cuántica en la gestión de datos complejos y la mejora de los procesos de toma de decisiones. Este campo emergente, respaldado por la computación cuántica accesible a través de la nube y los avances tecnológicos, está allanando el camino para una nueva era de aplicaciones donde la sinergia de la computación cuántica y la IA podría revolucionar varios sectores, a pesar de los desafíos y la necesidad de un mayor desarrollo y pruebas.
En otras noticias: Incorporado artículo: “La computación cuántica ha entrado en la era de los Qubit lógicos. ¿Por que importa?"
As yuval boger destacados en un reciente Empotrado artículo, la computación cuántica está preparada para un salto transformador con el surgimiento de la era de los qubits lógicos, abordando el desafío crítico de la reducción de errores que ha obstaculizado las aplicaciones prácticas de la tecnología. Los qubits lógicos, a diferencia de sus homólogos físicos, se construyen a partir de múltiples qubits físicos para formar un sistema tolerante a fallos que puede realizar cálculos fiables en presencia de ruido y errores. Este avance en la corrección de errores cuánticos, al aprovechar la redundancia y técnicas de codificación sofisticadas, mejora significativamente la confiabilidad y estabilidad de las computadoras cuánticas, permitiéndoles abordar algoritmos complejos sin las prohibitivas tasas de error que tradicionalmente han limitado su utilidad. Los avances recientes, como los logrados por la Universidad de Harvard y sus colaboradores, al realizar algoritmos cuánticos con corrección de errores en 48 qubits lógicos marcan un hito importante y muestran la viabilidad de computadoras cuánticas que son útiles e impactantes. Este cambio hacia los qubits lógicos se considera la clave para desbloquear todo el potencial de la computación cuántica, que promete aplicaciones revolucionarias en diversos campos, incluido el descubrimiento de fármacos, los problemas de optimización y la inteligencia artificial, a medida que el foco pasa de la cantidad de qubits físicos a la capacidad y la calidad. de qubits lógicos con corrección de errores.
En otras noticias: Lugar para inversores artículo: "Tres acciones para desbloquear el increíble potencial de la computación cuántica"
La computación cuántica está ganando impulso como fuerza transformadora capaz de resolver problemas complejos más allá del alcance de las computadoras tradicionales, revolucionando potencialmente campos como el descubrimiento de fármacos, la inteligencia artificial y la energía verde, según afirma un estudio reciente. Lugar del inversor artículo. La inversión en computación cuántica está aumentando, y más de 30 gobiernos han comprometido más de 40 mil millones de dólares durante la próxima década, lo que refleja un consenso cada vez mayor sobre su vasto potencial, cuyo valor se proyecta en alrededor de 850 mil millones de dólares para 2040. Entre los actores clave en este mercado emergente se encuentra IonQ, que ha experimentado un crecimiento sustancial y recientemente mejoró su orientación de ingresos y anunció un contrato importante con la Fuerza Aérea de EE. UU. D-onda cuántica es conocido por sus soluciones comerciales de computación cuántica y sus notables colaboraciones con Deloitte en Canadá. El ETF Defiance Quantum ofrece a los inversores un punto de entrada diversificado al espacio de la computación cuántica, con participaciones en empresas líderes en tecnologías informáticas transformadoras. Este impulso colectivo subraya la coyuntura crítica en la que se encuentra hoy la computación cuántica, lista para desbloquear capacidades computacionales y oportunidades de mercado sin precedentes.
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-3-2024-iarpa-pursuing-significant-advancement-in-quantum-computing-ccc-releases-updated-report-on-quantum-computing-progress/
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