By Kenna Hughes-Castleberry pubblicato il 26 marzo 2024
Riassunti delle notizie quantistiche: 26 marzo 2024:
Gli esperti di Multiverse Computing e di sicurezza informatica di CounterCraft sviluppano un algoritmo di ispirazione quantistica che migliora il rilevamento degli attacchi informatici e apre la "scatola nera" dell'intelligenza artificiale.
In una nuova collaborazione, i ricercatori di Calcolo multiverso ed CounterCraft hanno sviluppato un nuovo modello di intelligenza artificiale quantistica, Matrix Product State (MPS), dimostrando un significativo progresso nelle capacità di rilevamento degli attacchi rispetto ai tradizionali metodi di sicurezza informatica. Sfruttando il traffico di rete e i set di dati dei log di sistema, il modello MPS ha raggiunto un notevole tasso di identificazione degli attacchi del 100%, utilizzando l'intelligence sulle minacce generata dall'avversario per l'identificazione degli attacchi informatici. Questo nuovo approccio migliora l'interpretabilità e fornisce informazioni più chiare sulle anomalie rilevate. Il modello, dettagliato in un documento presentato a arXiv, si distingue per la riduzione dei falsi positivi e il miglioramento della spiegabilità, una caratteristica essenziale per soddisfare le esigenze degli utenti aziendali e la conformità normativa. Evidenziando l’importanza dell’IA spiegabile, il modello MPS segna un passo significativo verso l’applicazione pratica delle tecniche quantistiche nel rafforzamento delle difese della sicurezza informatica, offrendo uno strumento robusto per rilevare un ampio spettro di minacce informatiche garantendo al contempo il rispetto delle normative sulla trasparenza.
La Piattaforma per l’Innovazione Digitale e Quantistica del Quebec (PINQ2) e Hydro-Québec uniscono le forze per accelerare l’innovazione energetica
Hydro-Quebec ha unito le forze con la Piattaforma per l'innovazione digitale e quantistica del Quebec (PINQ2), diventando partner del primo IBM Quantum System One del Canada, ospitato presso la struttura IBM di Bromont. Questa partnership mira a sfruttare il potenziale del calcolo quantistico nell’affrontare sfide complesse nel settore energetico, come la previsione della domanda e lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili. Hydro-Québec, leader nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’elaborazione dei dati, vede l’informatica quantistica come una porta d’accesso per far avanzare la ricerca nella simulazione e scoperta dei materiali, migliorando le sue capacità nel lavoro di calcolo ad alte prestazioni. Questa collaborazione con PINQ2, un'organizzazione senza scopo di lucro, non solo rafforza l'impegno di Hydro-Québec per l'innovazione e la transizione energetica, ma la posiziona anche in prima linea nell'esplorazione delle tecnologie quantistiche per soluzioni di sviluppo sostenibile. La partnership evidenzia l’intento strategico di Hydro-Québec di sfruttare il campo in rapida evoluzione dell’informatica quantistica in collaborazione con PINQ2. Sottolinea l’importanza delle tecnologie quantistiche nell’affrontare le future sfide energetiche e di sostenibilità.
Archer ed EPFL fanno avanzare la tecnologia quantistica con un nuovo chip per il rilevamento di precisione
Arciere, in collaborazione con l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera, ha sviluppato il chip p-ESR, che segna un progresso significativo nella loro ricerca per creare dispositivi di calcolo quantistico. Il chip p-ESR è pronto a svolgere un ruolo cruciale nel controllo e nella lettura dei qubit, bit quantistici di informazioni essenziali per l’informatica quantistica. Questa tecnologia consentirà ad Archer di condurre misurazioni complesse e potenzialmente di manipolare lo spin degli elettroni nei suoi materiali quantistici 12CQ. Tali progressi potrebbero aprire la strada allo sviluppo di sensori quantistici, spettrometri e dispositivi analitici, potenziando le capacità del progetto del chip quantistico 12CQ di Archer. Il dottor Mohammad Choucair, CEO di Archer, evidenzia il chip p-ESR come una svolta nel rilevamento di precisione e un passo essenziale verso il raggiungimento della coerenza quantistica a temperatura ambiente, una pietra miliare fondamentale per l'integrazione della tecnologia quantistica nei dispositivi mobili. Questa collaborazione con l'EPFL esemplifica il modello di commercializzazione fabless di Archer, sottolineando l'importanza delle partnership industriali nel far avanzare la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie dei materiali quantistici.
I ricercatori dell'ETH di Zurigo sviluppano un nuovo approccio di intrappolamento ionico per lo scaling del calcolo quantistico
I ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno realizzato a avanzamento fondamentale nel tentativo di potenziare il calcolo quantistico sviluppando un nuovo metodo per intrappolare gli ioni utilizzando campi magnetici ed elettrici statici anziché i tradizionali campi elettromagnetici oscillanti, pubblicato in Natura. Questo approccio innovativo migliora il controllo sullo stato quantistico e sulla posizione di uno ione, un passo cruciale verso l'utilizzo degli ioni intrappolati come piattaforma scalabile per il calcolo quantistico. Il team dell’ETH utilizza le trappole di Penning, tradizionalmente impiegate nella spettroscopia di precisione e nelle simulazioni quantistiche, per eliminare i problemi di riscaldamento e le restrizioni spaziali associati ai campi a radiofrequenza nell’intrappolamento ionico convenzionale. Sebbene i forti campi magnetici richiesti per le trappole di Penning presentino sfide, come una maggiore spaziatura degli stati di energia ionica e la necessità di complessi sistemi di guida laser, i ricercatori dell’ETH sono riusciti a superare questi ostacoli. Hanno dimostrato un confinamento ionico prolungato, un controllo preciso sul movimento degli ioni e hanno mantenuto la coerenza quantistica, aprendo la porta alla creazione di stati entangled tra diversi qubit. Questa svolta, evidenziata da un chip microfabbricato all’interno di un magnete superconduttore e da un sofisticato sistema laser, segna un significativo passo avanti nel potenziale della scalabilità del calcolo quantistico, con l’obiettivo di estendere queste capacità a più ioni e porte multi-qubit.
I punti quantici sviluppati presso l'Università di Waterloo danno il via a una nuova era nella comunicazione globale sicura
Ricercatori dell'Institute for Quantum Computing (IQC) dell'Università di Waterloo hanno integrato due tecnologie vincitrici del premio Nobel – l’entanglement e i punti quantici – per produrre in modo efficiente coppie di fotoni entangled quasi perfette. Questo risultato, ottenuto incorporando punti quantici a base di indio in nanofili semiconduttori, ha prodotto una sorgente che genera fotoni entangled 65 volte più efficientemente rispetto ai metodi precedenti. I fotoni entangled sono cruciali per la distribuzione delle chiavi quantistiche e i ripetitori quantistici, tecnologie che promettono di estendere la comunicazione quantistica sicura a livello globale e di connettere computer quantistici remoti. Il team IQC ha superato la sfida storica della suddivisione della struttura fine in punti quantici utilizzando rilevatori di fotoni ad alta risoluzione, consentendo loro di misurare con precisione l'entanglement in qualsiasi momento. Questo sviluppo apre nuove possibilità per la comunicazione quantistica sicura, come dimostrato dalla simulazione riuscita del team della distribuzione delle chiavi quantistiche utilizzando la loro nuova sorgente di fotoni entangled, segnando un passo fondamentale verso la realizzazione di reti quantistiche sicure su scala globale.
Kenna Hughes-Castleberry è caporedattore di Inside Quantum Technology e comunicatore scientifico presso JILA (una partnership tra l'Università del Colorado Boulder e il NIST). I suoi ritmi di scrittura includono la tecnologia profonda, l'informatica quantistica e l'intelligenza artificiale. Il suo lavoro è stato presentato su National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica e altro ancora.
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- Fonte: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-march-26-2024-multiverse-computing-and-cybersecurity-experts-at-countercraft-develop-a-quantum-inspired-algorithm-that-improves-cyber-attack-detection-and-opens-ais/
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