量子新闻简报:10 年 2024 月 XNUMX 日:
Qrypt 加入 NVIDIA Inception
库里普特, 一家领先的量子安全加密公司最近加入 NVIDIA公司 Inception是一项旨在支持处于技术创新前沿的初创企业的计划。这种合作在生成人工智能和大型语言模型中尤其重要,因为安全数据传输在这些模型中变得越来越重要。 Qrypt 专注于减轻与量子计算相关的风险,尤其是“现在收获,稍后解密”的威胁,其中加密的数据很容易被先进的量子计算机未来解密。 Qrypt 的首席技术官兼联合创始人 Denis Mandich 强调,他们的技术可以在多个端点生成完美的密钥以进行端到端加密,而无需分发密钥,这对于保护数据免受量子威胁至关重要。 NVIDIA Inception 将通过提供 NVIDIA 等资源来帮助 Qrypt 完成其使命 深度学习研究所 积分、硬件和软件折扣以及技术支持,促进了 Qrypt 在保护人工智能数据方面的增长和创新。
微软和 PNNL 利用人工智能和 HPC 创建新材料和电池原型,加速科学发现
微软 和太平洋西北国家实验室(太平洋国家实验室) 已公布 这是一项突破性的合作,开发出一种显着减少锂用量的原型电池,最多可减少 70% 的锂用量。这一突破在不到九个月的时间内完成,得益于微软的人工智能和高性能计算 (HPC) 功能。利用 Microsoft 的 Azure Quantum Elements,该团队能够在短短 32 小时内有效筛选 18 万种潜在材料并确定 80 种可行的候选材料,而这项任务通常需要数十年的时间。结果是一种能够为灯泡供电的功能原型电池,标志着电池技术的重大进步。该项目旨在展示通过人工智能和高性能计算发现新材料的潜力,与推出 Azure量子 六月的 Elements,旨在通过应对量子化学挑战为规模化量子计算做好准备。
QuEra计算发布了先进纠错量子计算机的突破性路线图,开创了量子创新的下一个前沿
奎拉 系统总线 已公布 QuEra 制定了一项战略计划,从 2024 年开始推出一系列先进的纠错量子计算机,目标是到 100 年实现拥有 2026 个逻辑纠错量子位的系统。这标志着量子计算行业的重大发展,凸显了 QuEra 致力于克服量子计算难题的承诺。量子态脆弱性和量子位干扰的挑战。该路线图包括在 256 年推出具有 2024 个逻辑量子位和超过 2025 个物理量子位的量子计算机,具有横向门功能以增强抗错能力。 30 年,将发布具有 3,000 个逻辑纠错量子位的改进模型,该模型利用魔态蒸馏并由 2026 多个物理量子位支持。该计划的最终成果是 100 年发布具有 XNUMX 个逻辑量子位的量子计算机,能够超越经典模拟的极限。这一系列的发展建立在 QuEra 最近的科学突破和成功的一年之上,该年见证了其团队的大幅增长、新一轮的投资以及在主要云平台上扩大 Aquila 平台的可用性。该公司的进步使其处于量子计算创新的前沿,为各个领域的计算开辟了新的可能性。
DARPA 将 PsiQuantum 推进到公用事业规模量子计算计划的第二阶段
量子点 具有 公布 其合同由国防高级研究计划局授予(DARPA)推进未充分探索的实用规模量子计算系统(US2QC)计划。该计划探索替代量子计算方法,特别是 PsiQuantum 的光子方法,以比传统方法预测的速度更快地实现公用事业规模的运行。第一阶段于 2023 年 XNUMX 月启动,政府专家对 PsiQuantum 的技术及其光子方法在创建世界上第一台公用事业规模的容错量子计算机方面的可行性进行了广泛评估。来自空军研究实验室、DARPA、约翰·霍普金斯大学应用物理实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室、橡树岭国家实验室和 NASA 艾姆斯研究中心等机构的团队进行的为期一年的评估得出了积极的结论,将 PsiQuantum 推进到了该项目的下一个项目阶段。下一阶段的重点是开发容错原型,旨在证明公用事业规模量子计算机的可行性。与量子计算行业中主流的基于物质的方法不同,PsiQuantum 的光子方法特别适合克服与规模和纠错相关的挑战。 DARPA 将继续密切监测和评估 PsiQuantum 在量子计算领域取得这些开创性里程碑的进展。
在新颖的量子计算机设计中,量子位使用磁铁选择性地进行通信
来自芝加哥大学、美国能源部阿贡国家实验室、爱荷华大学和日本东北大学的研究人员 一个重要的结果 通过开发一种使用磁信号连接芯片上各个量子位的方法来进行量子计算。这种方法的灵感来自于车库门开启器如何使用特定的微波频率与其门进行通信,利用磁铁和一种称为“磁振子”的现象来远距离纠缠量子位。传统上,量子位,如钻石中的氮空位(NV)中心,必须非常接近地相互作用,这带来了工程挑战。然而,这种新方法允许 NV 中心在微米范围内纠缠,微米是与集成电子设备兼容的尺度。这个实验,详细介绍在 美国国家科学院院刊(PNAS),成功演示了 NV 中心与磁性材料的通信,为量子计算中更复杂的配置和交互提供了可能性。下一步涉及测试磁铁是否可以调解两个 NV 中心之间的量子连接,为更先进的量子计算应用铺平道路。
金山大学研究人员证明量子纠缠和拓扑有着千丝万缕的联系
在一个 新的研究来自南非威特沃特斯兰德大学和中国湖州大学的研究人员通过操纵纠缠光子对而不改变其共同属性,实现了量子物理学的一个重要里程碑。该研究由安德鲁·福布斯教授领导,发表在 自然光子学“,演示了定制两个纠缠光子的共享波函数的能力,以便它们的拓扑或结构属性仅在被视为统一实体时才明显。这种拓扑概念类似于将咖啡杯重塑为甜甜圈,同时保留单个孔,允许纠缠光子在发生改变的情况下保持某些特征。这项研究引入了理解斯格明子拓扑的范式转变,传统上以局部配置来看待,但现在被视为非局部的,在空间分离的实体之间共享。这种量子纠缠的新颖方法可以使用拓扑作为纠缠态的标记系统彻底改变量子通信协议。研究人员预计,这种方法即使在纠缠衰减时也能保留拓扑结构,可以为量子信息处理提供一种新的编码机制,特别是在纠缠最小的情况下。该团队现在专注于开发新协议,以扩大拓扑非局域量子态的范围。
其他新闻:国防独家报道 文章:“专家对 2024 年 NDAA 的量子条款给予积极评价”
2024 财年国防授权法案 (NDAA) 包括五角大楼将新兴量子计算能力纳入美国国家安全任务的关键条款, 防御独家新闻 文章亮点。该法案反映了量子信息科学(QIS)在原子级别处理和传输数据方面日益重要的意义。 NDAA 授权增加对分布式量子网络测试台和在空军研究实验室开发下一代离子阱量子计算机等计划的资助。此外,它还要求五角大楼建立一个专注于量子计算能力的新试点计划,预计将在未来两年内开发和部署。该计划旨在将五角大楼的关注范围扩大到门模型量子计算之外,涵盖所有可行的系统,例如退火量子计算和量子混合应用。这些进展将帮助五角大楼应对后勤、跟踪空间碎片和应急响应等挑战。 Paul Stimers 领导的量子产业联盟强调了该试点计划对于近期应用开发和国防部内部更广泛采用量子技术的重要性,认识到小公司和非传统政府承包商在量子应用开发。
Kenna Hughes-Castleberry 是《Inside Quantum Technology》的总编辑,也是 JILA(科罗拉多大学博尔德分校和 NIST 的合作伙伴)的科学传播者。 她的写作领域包括深度科技、量子计算和人工智能。 她的作品曾在《科学美国人》、《发现杂志》、《新科学家》、《Ars Technica》等杂志上发表。
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- Sumber: 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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