量子ニュース概要: 10 年 2024 月 XNUMX 日:
Qrypt が NVIDIA Inception に参加
クリプト、 量子安全暗号化の大手企業が最近加わりました NVIDIA Inception は、技術革新の最前線に立つスタートアップを支援するために設計されたプログラムです。このコラボレーションは、安全なデータ転送がますます重要になっている生成 AI および大規模言語モデルにおいて特に重要です。 Qrypt は、量子コンピューティングに関連するリスク、特に暗号化されたデータが高度な量子コンピューターによる将来の復号に対して脆弱である「今すぐ収穫し、後で復号する」脅威を軽減することに重点を置いています。 Qrypt の CTO 兼共同創設者である Denis Mandich 氏は、キー配布を行わずに複数のエンドポイントで完全なキーを生成し、エンドツーエンド暗号化を実現する同社のテクノロジーが量子脅威からデータを保護する上で不可欠であると強調します。 NVIDIA Inception は、NVIDIA のようなリソースを提供することで、Qrypt の使命を支援します。 ディープラーニング研究所 クレジット、ハードウェアとソフトウェアの割引、技術サポートにより、AI データの保護における Qrypt の成長と革新が促進されます。
Microsoft と PNNL が AI と HPC を使用して新しい材料とバッテリーのプロトタイプを作成し、科学的発見を加速します
Microsoft および太平洋岸北西部国立研究所 (PNNL) 発表しました この画期的なコラボレーションにより、リチウムの使用量を大幅に削減し、最大 70% の削減を達成したプロトタイプバッテリーの開発につながりました。この画期的な成果は、Microsoft の AI およびハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) 機能によって促進され、32 か月足らずで達成されました。 Microsoft の Azure Quantum Elements を利用することで、チームは 18 万の潜在的な素材を効率的にふるいにかけ、通常では数十年かかる作業である 80 の実行可能な候補をわずか XNUMX 時間以内に特定することができました。その結果、電球に電力を供給できる機能的なプロトタイプのバッテリーが誕生し、バッテリー技術の大幅な進歩を示しました。このプロジェクトは、AI と HPC による新規材料発見の可能性を実証するために開始され、 AzureQuantum 6 月の Elements では、量子化学の課題に取り組むことで、スケールされた量子コンピューティングに備えることを目的としています。
QuEra Computing が、量子イノベーションの次のフロンティアを開拓する、高度なエラー訂正量子コンピューターの画期的なロードマップをリリース
クエラ コンピューティング 発表しました 一連の高度な誤り訂正量子コンピュータを発売する戦略計画で、2024年に開始し、100年までに2026個の論理誤り訂正量子ビットを備えたシステムを目指す。これは量子コンピューティング業界の重要な発展を示し、問題を克服するというQuEraの取り組みを強調している。量子状態の脆弱性と量子ビット干渉の課題。このロードマップには、256 年に 2024 個の論理量子ビットと 2025 以上の物理量子ビットを備え、エラー耐性を強化するトランスバーサル ゲート機能を備えた量子コンピューターが導入されることが含まれています。 30 年には、マジック ステート蒸留を利用し、3,000 を超える物理量子ビットでサポートされる、2026 個の論理エラー修正量子ビットを備えた改良モデルがリリースされる予定です。この計画の集大成は、古典的シミュレーションの限界を超えることができる 100 個の論理量子ビットを備えた量子コンピューターの XNUMX 年のリリースです。この一連の開発は、QuEra の最近の科学的進歩と、チームの大幅な成長、新しい投資ラウンド、主要なクラウド プラットフォームでの Aquila プラットフォームの可用性の拡大が見られた成功した年に基づいて構築されています。同社の進歩により、同社は量子コンピューティング革新の最前線に位置し、さまざまな分野にわたる計算の新たな可能性が開かれています。
DARPA、PsiQuantumを実用規模の量子コンピューティングプログラムの第2フェーズに進める
サイクアンタム 持っています 発表の 国防高等研究計画局からの契約獲得 (DARPAは) 実用規模量子コンピューティングのための未探索システム (US2QC) プログラムに進むため。この取り組みでは、代替量子コンピューティング手法、特に PsiQuantum のフォトニック アプローチを探求し、従来の手法で予測されるよりも早く実用規模の運用を実現します。 2023 年 XNUMX 月に開始された第 XNUMX 段階では、政府の専門家による PsiQuantum の技術と、世界初の実用規模のフォールトトレラント量子コンピュータの作成におけるフォトニック手法の実行可能性に関する広範な評価が行われました。空軍研究所、DARPA、ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所、ロスアラモス国立研究所、オークリッジ国立研究所、NASAエイムズ研究センターなどの機関からのチームによるXNUMX年間にわたる評価は肯定的に結論づけられ、PsiQuantumを次のプログラムに前進させた。段階。この次の段階では、フォールトトレラントなプロトタイプの開発に焦点を当て、実用規模の量子コンピューターの実現可能性を実証することを目的としています。量子コンピューティング業界で主流の物質ベースのアプローチとは異なり、PsiQuantum のフォトニック アプローチは、スケールとエラー補正に関連する課題を克服するのに独自に適しています。 DARPA は、量子コンピューティングにおけるこれらの先駆的なマイルストーンに向けた PsiQuantum の進歩を引き続き注意深く監視し、評価していきます。
新しい量子コンピュータ設計では、量子ビットは磁石を使用して選択的に通信する
シカゴ大学、米国エネルギー省アルゴンヌ国立研究所、アイオワ大学、日本の東北大学の研究者らは、 重要な結果 磁気信号を使用してチップ全体で個々の量子ビットを接続する方法を開発することにより、量子コンピューティングを実現します。この方法は、ガレージのドア オープナーが特定のマイクロ波周波数を使用してドアと通信する方法にヒントを得たもので、磁石と「マグノン」と呼ばれる現象を利用して、離れた場所にある量子ビットを絡ませます。従来、量子ビットは、ダイヤモンドの窒素空孔 (NV) 中心と同様に、相互作用するには非常に近くになければならず、工学的な課題を引き起こしていました。ただし、この新しいアプローチでは、統合電子デバイスと互換性のあるスケールであるマイクロメートルを超えて NV 中心を絡ませることができます。この実験の詳細については、 米国科学アカデミー紀要 (PNAS)は、NV センターが磁性材料と通信することを実証し、量子コンピューティングにおけるより複雑な構成と相互作用の可能性を切り開きました。次のステップでは、磁石が 2 つの NV センター間の量子接続を仲介できるかどうかをテストし、より高度な量子コンピューティング アプリケーションへの道を開きます。
ウィットウォータースランド大学の研究者らが、量子もつれとトポロジーが密接に関連していることを実証
で 新しい研究、南アフリカのウィットウォータースランド大学と中国の湖州大学の研究者らは、もつれ合った光子の共有特性を変えることなくペアを操作することで、量子物理学における重要なマイルストーンを達成した。この研究はアンドリュー・フォーブス教授が主導し、 Nature Photonicsのは、もつれ合った 2 つの光子の共有波動関数をカスタマイズして、それらのトポロジー、つまり構造特性が統一されたエンティティとして扱われた場合にのみ明らかになるようにする機能を示しています。このトポロジーの概念は、特異な穴を維持しながらコーヒーマグをドーナツに再形成することに似ており、変化したにもかかわらず、もつれた光子が特定の特徴を維持することを可能にします。この研究は、従来は局所的な構成で見られていたスキルミオン トポロジを理解する上でパラダイム シフトをもたらしますが、現在は空間的に分離されたエンティティ間で共有される非局所的なものとして見なされています。量子もつれに対するこの新しいアプローチは、トポロジーをもつれ状態のラベル付けシステムとして使用し、量子通信プロトコルに革命をもたらす可能性があります。研究者らは、もつれが減衰してもトポロジーを維持するこの方法が、特にもつれが最小限のシナリオにおいて、量子情報処理のための新しい符号化メカニズムを提供できる可能性があると期待している。チームは現在、トポロジカル非局所量子状態の状況を拡張するための新しいプロトコルの開発に焦点を当てています。
その他のニュース: 防衛スクープ 記事: 「専門家は量子条項について 2024 年の NDAA に肯定的な評価を与える」
2024 年度の国防権限法 (NDAA) には、国防総省が新たな量子コンピューティング能力を米国の国家安全保障任務に組み込むための重要な規定が含まれています。 ディフェンススクープ 記事のハイライト。この法律は、原子レベルでのデータの処理と送信における量子情報科学 (QIS) の重要性の高まりを反映しています。 NDAA は、空軍研究所における分散量子ネットワーキングのテストベッドや次世代イオントラップ量子コンピューターの開発などの取り組みに対する資金の増額を承認しています。さらに、今後 2 年以内に開発および導入される予定の量子コンピューティング機能に焦点を当てた新しいパイロット プログラムを確立することも国防総省に求めています。このプログラムは、国防総省の焦点をゲートモデル量子コンピューティングを超えて、アニーリング量子コンピューティングや量子ハイブリッドアプリケーションなど、すべての実行可能なシステムにまで広げることを目的としています。これらの開発は、国防総省が物流、宇宙ゴミの追跡、緊急対応などの課題に取り組むのに役立つだろう。ポール・スティマーズ率いる量子産業連合は、短期的なアプリケーション開発と国防総省内での量子技術の広範な採用のためのこのパイロットプログラムの重要性を強調し、中小企業や非伝統的な政府請負業者の役割を認識している。量子アプリケーション開発。
Kenna Hughes-Castleberry は、Inside Quantum Technology の編集長であり、JILA (コロラド大学ボルダー大学と NIST のパートナーシップ) のサイエンス コミュニケーターです。 彼女の執筆ビートには、ディープ テクノロジー、量子コンピューティング、AI が含まれます。 彼女の研究は、Scientific American、Discover Magazine、New Scientist、Ars Technica などで特集されています。
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- 情報源: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-10-2024-qrypt-joins-nvidia-inception-microsoft-and-pnnl-create-new-material-and-battery-prototype-with-ai-and-hpc-darpa-advances-psiquantum-to-second-phase-of-utility/
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