By 케나 휴즈-캐슬베리 26년 2024월 XNUMX일 게시됨
Quantum News Brief: 26년 2024월 XNUMX일:
CounterCraft의 다중우주 컴퓨팅 및 사이버 보안 전문가는 사이버 공격 탐지를 개선하고 AI의 '블랙박스'를 여는 양자 기반 알고리즘을 개발합니다.
새로운 협력에서 연구원들은 멀티버스 컴퓨팅 및 카운터크래프트 는 새로운 양자 AI 모델인 MPS(Matrix Product State)를 개발하여 기존 사이버 보안 방법에 비해 공격 탐지 기능이 크게 향상되었음을 보여줍니다. MPS 모델은 네트워크 트래픽과 시스템 로그 데이터 세트를 활용하여 사이버 공격 식별을 위해 상대방이 생성한 위협 인텔리전스를 활용하여 놀라운 100% 공격 식별률을 달성했습니다. 이 새로운 접근 방식은 해석 가능성을 향상시키고 감지된 이상 현상에 대한 보다 명확한 통찰력을 제공합니다. 제출된 논문에 자세히 설명된 모델 arXiv는 비즈니스 사용자의 요구 사항과 규정 준수를 충족하는 데 필수적인 기능인 오탐지 감소와 설명 가능성 개선이 돋보입니다. 설명 가능한 AI의 중요성을 강조하는 MPS 모델은 사이버 보안 방어 강화에 양자 기술을 실제로 적용하는 중요한 단계를 의미하며, 투명성 규정을 준수하는 동시에 광범위한 사이버 위협을 탐지할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.
퀘벡의 디지털 및 양자 혁신 플랫폼(PINQ2)과 Hydro-Québec이 힘을 합쳐 에너지 혁신을 가속화합니다.
하이드로퀘벡 퀘벡의 디지털 및 양자 혁신 플랫폼(Platform for Digital and Quantum Innovation)과 힘을 합쳤습니다.PINQ2), IBM의 Bromont 시설에서 호스팅되는 캐나다 최초의 IBM Quantum System One의 파트너가 되었습니다. 이 파트너십은 수요 예측 및 지속 가능한 에너지 시스템 개발과 같은 에너지 부문 내 복잡한 과제를 해결하는 데 양자 컴퓨팅의 잠재력을 활용하는 것을 목표로 합니다. 데이터 처리를 위해 인공 지능을 활용하는 선두업체인 Hydro-Québec은 양자 컴퓨팅을 재료 시뮬레이션 및 발견 연구 발전의 관문으로 보고 고성능 컴퓨팅 작업의 역량을 강화합니다. 비영리 단체인 PINQ2와의 이번 협력은 혁신과 에너지 전환에 대한 Hydro-Québec의 의지를 강화할 뿐만 아니라 지속 가능한 개발 솔루션을 위한 양자 기술 탐구의 최전선에 자리하게 되었습니다. 이번 파트너십은 PINQ2와 협력하여 빠르게 발전하는 양자 컴퓨팅 분야를 활용하려는 Hydro-Québec의 전략적 의도를 강조합니다. 이는 미래 에너지 및 지속 가능성 문제를 해결하는 데 있어 양자 기술의 중요성을 강조합니다.
Archer와 EPFL, 정밀 감지용 새 칩으로 양자 기술 발전
궁수는 스위스의 École Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL)과 협력하여 개발 p-ESR 칩은 양자 컴퓨팅 장치를 만들기 위한 탐구에서 상당한 발전을 이루었습니다. p-ESR 칩은 양자 컴퓨팅에 필수적인 정보의 양자 비트인 큐비트를 제어하고 읽는 데 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다. 이 기술을 통해 Archer는 복잡한 측정을 수행하고 12CQ 양자 재료의 전자 스핀을 잠재적으로 조작할 수 있습니다. 이러한 발전은 양자 센서, 분광계 및 분석 장치 개발의 길을 열어 Archer의 12CQ 양자 칩 프로젝트의 기능을 더욱 발전시킬 수 있습니다. Archer의 CEO인 Mohammad Choucair 박사는 p-ESR 칩이 정밀 감지의 혁신이자 양자 기술을 모바일 장치에 통합하기 위한 중요한 이정표인 실온에서 양자 일관성을 달성하기 위한 필수 단계라고 강조합니다. EPFL과의 이번 협력은 Archer의 팹리스 상용화 모델을 예시하며, 양자 재료 기술의 연구 개발을 발전시키는 데 있어 업계 파트너십의 중요성을 강조합니다.
ETH 취리히 연구원, 양자 컴퓨팅 확장을 위한 새로운 이온 트랩 접근 방식 개발
취리히공과대학(ETH Zurich) 연구진은 중추적인 발전 전통적인 진동 전자기장 대신 정적 자기장과 전기장을 사용하여 이온을 포획하는 새로운 방법을 개발하여 양자 컴퓨팅을 확장하려는 노력에서 자연. 이 혁신적인 접근 방식은 이온의 양자 상태 및 위치에 대한 제어를 향상시키며, 이는 갇힌 이온을 양자 계산을 위한 확장 가능한 플랫폼으로 활용하는 데 중요한 단계입니다. ETH 팀은 전통적으로 정밀 분광학 및 양자 시뮬레이션에 사용되는 페닝 트랩을 사용하여 기존 이온 트랩에서 무선 주파수 장과 관련된 가열 문제 및 공간 제한을 제거합니다. 페닝 트랩에 필요한 강한 자기장은 이온 에너지 상태 간격 증가 및 복잡한 레이저 유도 시스템의 필요성과 같은 과제를 제시하지만 ETH 연구원은 이러한 장애물을 성공적으로 극복했습니다. 그들은 장기간의 이온 감금, 이온 이동에 대한 정밀한 제어, 양자 일관성 유지를 보여주어 서로 다른 큐비트 간에 얽힌 상태를 생성할 수 있는 문을 열었습니다. 초전도 자석 내의 미세 가공 칩과 정교한 레이저 시스템으로 강조된 이 획기적인 기술은 이러한 기능을 다중 이온 및 다중 큐비트 게이트로 확장하는 것을 목표로 하는 양자 컴퓨팅 확장성의 잠재력에 있어 상당한 도약을 의미합니다.
워털루 대학교에서 개발된 양자점, 글로벌 보안 통신의 새로운 시대를 열다
워털루 대학교 양자 컴퓨팅 연구소(IQC) 연구원 통합했다 두 가지 노벨상 수상 기술인 얽힘과 양자점을 사용하여 거의 완벽하게 얽힌 광자 쌍을 효율적으로 생성합니다. 인듐 기반 양자점을 반도체 나노와이어에 삽입하여 달성한 이 결과는 이전 방법보다 65배 더 효율적으로 얽힌 광자를 생성하는 소스를 탄생시켰습니다. 얽힌 광자는 안전한 양자 통신을 전 세계적으로 확장하고 원격 양자 컴퓨터를 연결하는 기술인 양자 키 분배 및 양자 중계기에 매우 중요합니다. IQC 팀은 고해상도 광자 검출기를 사용하여 양자점의 미세 구조 분할이라는 역사적 과제를 극복하여 특정 순간에 얽힘을 정확하게 측정할 수 있었습니다. 이 개발은 팀이 새로운 얽힌 광자 소스를 사용하여 양자 키 분배에 대한 성공적인 시뮬레이션을 통해 입증된 것처럼 안전한 양자 통신을 위한 새로운 가능성을 열어주며, 글로벌 규모의 보안 양자 네트워크를 실현하기 위한 중추적인 단계를 나타냅니다.
Kenna Hughes-Castleberry는 Inside Quantum Technology의 편집장이자 JILA(콜로라도 대학 볼더 대학과 NIST 간의 파트너십)의 과학 커뮤니케이터입니다. 그녀의 글쓰기 분야에는 딥 테크, 양자 컴퓨팅 및 AI가 포함됩니다. 그녀의 작품은 National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica 등에 소개되었습니다.
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- 출처: 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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