Brèves d’actualité quantique du 11 octobre : La technologie d'apprentissage automatique quantique d'Infleqtion choisie pour le programme IMPAQT de la DARPA ; Un projet spatial financé par le DoD fait progresser la navigation non GPS ; UCalgary offrira des opportunités pratiques d'informatique quantique avec Xanadu, un leader mondial de l'informatique quantique + PLUS
La technologie d'apprentissage automatique quantique d'Infleqtion choisie pour le programme IMPAQT de la DARPA
Infleqtion a annoncé le 10 octobre avoir été sélectionnée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) pour un projet dans le cadre du programme Imagining Practical Applications for a Quantum Tomorrow (IMPAQT). Le projet vise à faire progresser l’état de l’art des algorithmes quantiques pour l’apprentissage automatique génératif. Quantum News Briefs résume l’annonce.
Le programme IMPAQT est propulsé par les progrès du traitement de l'information quantique, notamment les dispositifs Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ), dépassant les 100 qubits sur plusieurs plates-formes. L'exploration par la DARPA des systèmes informatiques hybrides quantiques/classiques met en évidence le potentiel d'approches informatiques fondamentalement différentes pour résoudre des problèmes complexes. L'approche d'Infleqtion capitalise sur les capacités uniques des ordinateurs quantiques pour créer des modèles efficaces de données de séquence génomique, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès dans l'analyse des données génomiques et la médecine personnalisée.
Au-delà des données génomiques, de nombreux autres ensembles de données, notamment les données sur le langage naturel et les données financières, présentent également des corrélations à long terme. Un si large éventail de domaines d’application possibles met en évidence l’impact potentiel des modèles d’apprentissage automatique quantique pour une analyse efficace des données de séquence. Infleqtion vise à accélérer le calendrier des applications précieuses de ces modèles en co-concevant la mise en œuvre de l'algorithme avec le matériel quantique sous-jacent, maximisant ainsi la taille des problèmes pouvant être résolus avec un ensemble donné de ressources quantiques. Cliquez ici pour lire l'annonce dans son intégralité.
Un projet spatial financé par le DoD fait progresser la navigation non GPS
Vector Atomic, une startup basée en Californie, a travaillé avec Honeywell Aerospace pour produire un capteur de navigation de pointe qui utilise une horloge atomique pour prendre des mesures précises sans recourir au GPS. Quantum News Briefs résume.
Le capteur atomique, financé par l'Unité d'innovation de défense du Pentagone, a été livré en août et attend un voyage dans l'espace, selon Jamil Abo-Shaeer, PDG de Vector Atomic. L'entreprise a été sélectionnée en 2020 par DIU pour construire un capteur atomique – un dispositif qui exploite les propriétés quantiques des atomes pour effectuer des mesures très précises – qui pourrait survivre aux rigueurs de l'espace.
Le lieutenant-colonel Nicholas Estep, responsable de programme à la DIU, a déclaré qu'il ne pouvait pas discuter des détails de la mission spatiale qui fera voler le capteur de Vector Atomic, ni de la date prévue pour le lancement.
La récente livraison du capteur quantique marque une « étape importante pour la communauté de la détection quantique », a-t-il déclaré à SpaceNews. "Les horloges atomiques fonctionnent sur GPS depuis longtemps, mais à part les horloges atomiques, d'autres formes de détection quantique ne se sont pas matérialisées en dehors du laboratoire."
Abo-Shaeer, ancien chef de projet à la Defense Advanced Research Projects Agency, a cofondé Vector Atomic en 2018 dans le but de mettre en service et de commercialiser des instruments atomiques.
Abo-Shaeer a déclaré que Vector Atomic ne disposait d'aucun financement en capital-risque. Après avoir remporté le contrat DIU qui prévoyait environ 10 millions de dollars de fonds gouvernementaux, la société s'est associée à Honeywell pour construire un capteur de navigation inertielle atomique, le qualifier pour les vols spatiaux et l'intégrer à un bus satellite.
Les capteurs atomiques qui utilisent des horloges atomiques sont plus précis mais ils n'ont été testés qu'en laboratoire et sont très fragiles, a-t-il expliqué. Le projet de DIU consiste à déterminer si ces dispositifs peuvent être suffisamment robustes pour être déployés dans des systèmes du monde réel.
Et la meilleure façon de répondre à cette question, a déclaré Abo-Shaeer, est d’envoyer l’un de ces capteurs dans l’environnement le plus hostile, à savoir l’espace, après l’avoir soumis aux rigueurs d’un lancement spatial. Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’article de Space News.
UCalgary offrira des opportunités pratiques d'informatique quantique avec Xanadu, un leader mondial de l'informatique quantique
L'Université de Calgary et Xanadu ont annoncé un nouveau partenariat pour fournir du matériel pédagogique et un soutien à l'écosystème quantique florissant de l'UCalgary. Grâce à ce partenariat, UCalgary et Xanadu visent à aider les étudiants à devenir des professionnels confiants et prêts pour le quantique, prêts à contribuer à la main-d'œuvre quantique croissante du Canada. Quantum News Briefs résume l’annonce du 10 octobre.
L'UCalgary se distingue par son approche entrepreneuriale de la recherche et du développement quantiques, favorisant l'autonomisation des étudiants grâce au leadership et à la participation à des initiatives telles que l'Institut des sciences et technologies quantiques (IQST), Quantum City et l'initiative Quantum Horizons Alberta.
De plus, la Faculté des sciences devrait lancer le programme de maîtrise professionnelle en informatique quantique en janvier 2024. Ce programme est conçu pour fournir aux étudiants les compétences nécessaires pour comprendre et prendre en charge les systèmes informatiques quantiques dans des contextes pratiques, ainsi que pour acquérir une expérience pratique grâce à leur utilisation. cas et apprentissage expérientiel.
Pour garantir que les étudiants inscrits au programme de maîtrise professionnelle en informatique quantique aient accès à du matériel et des logiciels quantiques de pointe, l'UCalgary a choisi Xanadu, une entreprise basée à Toronto, comme premier partenaire officiel de soutien. Ensemble, UCalgary et Xanadu feront progresser l'enseignement de l'informatique quantique en intégrant des ressources d'apprentissage pratiques développées par Xanadu dans les cours existants à UCalgary.
Cette collaboration vise à générer un pipeline de professionnels hautement qualifiés en informatique quantique. Une illustration de ce partenariat collaboratif en action peut être vue dans la participation de Xanadu au prochain qConnect 2023, co-organisé par Quantum City en novembre et axé sur la connexion des créateurs et des utilisateurs quantiques. Cliquez ici pour lire l'annonce dans son intégralité.
Le nouveau circuit qubit de fluxonium du MIT permet des opérations quantiques avec une précision sans précédent
<span class="glossaryLink" aria-describeby="tt" data-cmtooltip="
” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute": "data-cmtooltip", "format": "html"}]”>Les scientifiques du MIT ont démontré une nouvelle architecture de qubits supraconducteurs capable d'effectuer des opérations entre les qubits - les éléments constitutifs d'un ordinateur quantique - avec une efficacité bien supérieure.
” data-gt-translate-attributes=”[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>précision que les scientifiques ont pu atteindre auparavant, selon un article de ScienceDaily du 2 octobre résumé ici par Quantum News Briefs.
Les chercheurs du MIT utilisent un type relativement nouveau de qubit supraconducteur, appelé fluxonium, qui peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue que les qubits supraconducteurs plus couramment utilisés. Leur architecture implique un élément de couplage spécial entre deux qubits de fluxonium qui leur permet d'effectuer des opérations logiques, appelées portes, de manière très précise. Il supprime un type d’interaction en arrière-plan indésirable susceptible d’introduire des erreurs dans les opérations quantiques.
Cette approche a permis des portes à deux qubits avec une précision supérieure à 99.9 % et des portes à un seul qubit avec une précision de 99.99 %. De plus, les chercheurs ont implémenté cette architecture sur une puce en utilisant un processus de fabrication extensible.
« La construction d’un ordinateur quantique à grande échelle commence par des qubits et des portes robustes. Nous avons présenté un système à deux qubits très prometteur et présenté ses nombreux avantages en termes de mise à l'échelle. Notre prochaine étape consiste à augmenter le nombre de qubits », explique Leon Ding PhD '23, étudiant diplômé en physique du groupe Engineering Quantum Systems (EQuS) et auteur principal d'un article sur cette architecture.
Depuis plus d’une décennie, les chercheurs ont principalement utilisé des qubits transmon dans leurs efforts de construction d’ordinateurs quantiques. Un autre type de qubit supraconducteur, connu sous le nom de qubit de fluxonium, est apparu plus récemment. Il a été démontré que les qubits de Fluxonium ont une durée de vie ou des temps de cohérence plus longs que les qubits de transmon. Cliquez ici pour lire l'article de SciTechDaily dans son intégralité.
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-news-briefs-october-11-infleqtions-quantum-machine-learning-technology-chosen-for-darpas-impaqt-program-dod-funded-space-project-advances-non-gps-navigation-ucalgary-to-provide-hands-on/
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