Brèves d'actualité quantique du 27 septembre :
PASQAL et Qubit Pharmaceuticals s'associent au Fonds unitaire pour participer au programme « Quantum for Bio » de Wellcome Trust
PASQAL, un leader de l'informatique quantique à atomes neutres, et Qubit Pharmaceuticals, une société de technologie profonde spécialisée dans la découverte de médicaments par simulation et modélisation moléculaire accélérée par le HPC hybride et l'informatique quantique, annoncent qu'ils font partie des 12 acteurs sélectionnés pour le programme Quantum for Bio en consortium avec Unitary Fund, la principale organisation à but non lucratif open source dans le domaine des technologies quantiques.
Lancé au printemps 2023 par Bienvenue saut, une émanation du Wellcome Trust, Quantum for Bio vise à accélérer l'utilisation de l'informatique quantique dans le domaine de la santé en développant des applications qui bénéficieront de l'arrivée des ordinateurs quantiques d'ici 3 à 5 ans.
Pasqal et Qubit Pharmaceuticals sont le seul consortium français à être primé dans le cadre de cet appel à projets mondial. Avec le Fonds unitaire, ils recevront 4.5 millions de dollars sur le total de 40 millions de dollars accordés à travers les différentes étapes du programme Quantum for Bio. Parmi les 12 artistes sélectionnés et honorés par Wellcome Leap figurent la NASA et les universités de Harvard, Cambridge, Copenhague et Sydney.
L'objectif du projet est de concevoir un nouvel algorithme quantique qui accélérera la découverte de médicaments basés sur de petites molécules chimiques, et de l'implémenter sur l'ordinateur quantique à atomes neutres de PASQAL. Prévu pour durer 30 mois, le projet comprend trois phases jalons pour l'allocation des fonds. Au cours de la première phase d'un an, débutant en septembre 2023, PASQAL et Qubit Pharmaceuticals uniront leurs expertises pour concevoir le nouvel algorithme visant à prédire correctement la réactivité des protéines en présence d'un environnement aqueux.
Pour sa part, le Fonds unitaire introduira des optimisations logicielles et une compilation d'atténuation des erreurs, et réalisera une étude comparative des performances de l'algorithme sur les machines quantiques analogiques de PASQAL par rapport aux machines numériques. Cette phase sera suivie de tests numériques et enfin de l'implémentation de l'algorithme sur les ordinateurs quantiques de PASQAL en 2025. Cliquez ici pour lire l'annonce complète sur le site de PASQAL.
Infleqtion sécurise le projet Q-CALC pour faire progresser l'analyse des données de défense grâce à l'informatique quantique
Q-CALC représente une initiative audacieuse à l'intersection de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle, dans le but de faire progresser les capacités des systèmes d'IA et d'apprentissage automatique dans la gestion d'ensembles de données présentant des corrélations complexes.
Ce projet, soutenu par Innovate UK, promet de faire progresser l'analyse des données au sein de l'industrie de la défense. Infleqtion s'associera avec QinetiQ, une entreprise leader dans le domaine de la défense, sur le projet.
Q-CALC fournira au Royaume-Uni une puissante capacité souveraine en matière d’apprentissage automatique quantique qui aura une perspective claire pour améliorer la prévision et la prise de décision pour les applications de défense. Lors des réunions de la délégation commerciale américaine en juillet, Infleqtion a annoncé l'expansion de sa présence en matière de logiciels quantiques au Royaume-Uni, parallèlement au lancement de QECCO, un prix pour l'optimisation quantique.
Le marché de l’IA/ML a connu une croissance rapide au cours des dernières années, avec une accélération significative au cours des derniers mois. Cependant, d’importants défis de mise à l’échelle se profilent à l’horizon. Alors que la formation du modèle GPT-3 a nécessité au moins 4.6 millions de dollars, le modèle GPT-4 a nécessité plus de 100 millions de dollars. L'augmentation des coûts de formation et d'exécution deviendra encore plus intenable pour les futurs modèles, car la technologie de transformateur qui sous-tend le GPT a des coûts qui évoluent de façon quadratique. Il s’agit à la fois d’un obstacle au progrès de l’IA/ML classique et d’une opportunité commerciale passionnante pour Q-CALC, qui permettra des fenêtres contextuelles plus longues.
Le projet s'appuie sur des experts en logiciels quantiques, en mise en œuvre algorithmique et en analyse comparative, exploitant les capacités de la plateforme Superstaq d'Infleqtion pour améliorer la qualité des solutions sur du matériel quantique réel et des simulateurs avancés.
Roger McKinlay, directeur du défi Quantum Technologies chez Innovate UK, a déclaré : « C'est un excellent exemple de la façon dont notre financement attire des talents, des investissements privés, de nouvelles collaborations et des idées créatives avec un réel potentiel commercial. Il s’agit d’un ajout passionnant au programme national britannique sur les technologies quantiques. Cliquez ici pour lire l'annonce dans son intégralité.
Jiheon Seong et Joonwoo Bae de l'Institut supérieur coréen des sciences et technologies ont développé et testé un circuit témoin d'intrication. Il permet de certifier l'enchevêtrement même lorsque le service basé sur le cloud ne permet qu'un contrôle limité de la machine. Quantum News Briefs résume l'article du 22 septembre dans Phys.org
Les chercheurs souhaitent construire des circuits générant une intrication entre les qubits. Cependant, jusqu’à ce qu’ils utilisent un circuit, ils ne savent pas s’il s’agit ou non d’un circuit générateur d’intrication. Une procédure coûteuse appelée tomographie quantique peut être réalisée, ou le chercheur peut utiliser un témoin d'intrication. Le témoin d'intrication est une fonction mathématique reliant deux qubits spécifiques et leurs états. La valeur de sa sortie indique si les états des qubits sont intriqués ou séparables.
Malheureusement, il n'est pas toujours possible d'utiliser un témoin d'intrication sans accès direct à la machine quantique. Dans un laboratoire et dans le service d'informatique quantique basé sur le cloud IBMQ, un chercheur peut choisir les qubits matériels de la machine à allouer à un circuit.
La seule contribution d'un chercheur aux services cloud IBMQ et IonQ est un circuit quantique. Pour remédier à cette limitation, Seong et Bae ont conçu des circuits spéciaux de témoins d'intrication qui utilisent la stratégie de témoins d'intrication pour certifier la présence de qubits intriqués. Les chercheurs peuvent utiliser ces circuits pour détecter l’intrication en utilisant uniquement les statistiques de mesure fournies par le service.
Les nouveaux circuits témoins d'intrication sont construits sur un cadre récemment développé appelé EW 2.0, qui est deux fois plus efficace pour détecter l'intrication.
Seong et Bae décrivent la détection de l'intrication pour les systèmes à deux et troisqubit circuits générateurs d'enchevêtrement, décrivent deux schémas pour la construction de circuits témoins d'enchevêtrement pour la génération d'enchevêtrement circuits et partagez les résultats des expériences utilisant les services d'informatique quantique basés sur le cloud IBMQ et IonQ. Cliquez ici pour lire l'article complet sur Phys.org
Les capteurs quantiques du Canada développés par le CNRC font progresser le logiciel de simulation
Les simulateurs quantiques sont radicalement différents des simulateurs informatiques traditionnels car ils prennent en compte les interactions à l’échelle nanométrique des systèmes quantiques qui se comportent de manière inattendue. Les logiciels de simulation quantique prédisent ce comportement, aidant ainsi les chercheurs à comprendre et à prendre en compte ces différences dès la phase de conception, avant la fabrication des capteurs en laboratoire. Jusqu’à présent, une méthode de simulation quantique complète pour les systèmes à semi-conducteurs a échappé aux développeurs.
Une petite entreprise canadienne, Technologies Nanoacadémiques Inc., a relevé ce défi avec une nouvelle méthode efficace : la simulation de dispositifs quantiques à semi-conducteurs. Cette méthode peut modéliser les propriétés des dispositifs quantiques à base de semi-conducteurs sur un spectre unique de caractéristiques tout en étant indépendante de la géométrie et des matériaux considérés.
Avec l'aide de l'équipe de recherche quantique du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et la contribution financière du Programme collaboratif en science, technologie et innovation, Nanoacademic a amélioré son code logiciel et a fait passer le produit du laboratoire au marché beaucoup plus rapidement que prévu initialement.
La conception assistée par ordinateur de technologie quantique (QTCAD) de Nanoacademic calcule une variété de propriétés dans presque toutes les géométries de dispositifs spin-qubit à base de semi-conducteurs. En plus de la simulation électronique, une nouvelle fonctionnalité simule des quasiparticules telles que des trous. Ceux-ci offrent des informations physiques remarquables sur des éléments qui pourraient même ne pas exister en modélisant les avantages technologiques spécifiquement pour les dispositifs quantiques basés sur des trous. Cliquez ici pour lire l'article original sur le site Web du gouvernement du Canada.
Sandra K. Helsel, Ph.D. fait des recherches et des rapports sur les technologies de pointe depuis 1990. Elle est titulaire d'un doctorat. de l'Université de l'Arizona.
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- La source: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-new-briefs-september-27-pasqal-and-qubit-pharmaceuticals-join-with-unitary-fund-to-in-wellcome-trusts-quantum-for-bio-program-infleqtion-secures-q-calc-project-to/
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