量子新闻简报 12 月 XNUMX 日: Infleqtion 的里程碑年 2022 年; 劳伦斯·加斯曼 (Lawrence Gasman) 表示,如果中国科学家关于新量子密码破解算法的说法属实,那将是“灾难性的”; 对偶量子加速器为第三批初创公司开放申请 + MORE
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Infleqtion 的里程碑年 2022
词形变化, 原名 冷广达,今天宣布完成令人印象深刻的 2022 年,所有业务部门都保持势头,包括收入、员工人数、技术里程碑、行业合作伙伴关系、领导力扩张等。 Quantum News Briefs 分享了以下里程碑列表:
2022 年值得注意的里程碑包括:
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- 客户:
- 根据海军研究广域公告办公室 (BAA) 的要求,赢得了一份为期 5 年的分包合同,以开发便携式原子钟。
- 宣布与 Morningstar 合作,将 Infleqtion 的旗舰量子软件 SuperstaQ 集成到 Morningstar Direct 中。
- 获得英国研究与创新 (UKRI) 商业化量子技术挑战的两个项目:超冷量子存储器和 TALENT:用于 quaNtum Technologies 的锥形放大器。
- 技术里程碑及荣誉:
- ColdQuanta 的量子物质平台 Albert 荣获 2022 年棱镜奖、SPIE Photonics West 和 Photonics Media 的 Quantum。
- 高性能测试校准仪器Maxwell荣获2022 Best of Sensors Award。
- 艾伯特将其评为《时代》杂志 2022 年最佳发明之一。
- Infleqtion、Riverlane 和威斯康星大学麦迪逊分校成功地在可编程中性原子量子计算机上演示了算法。
- 电力科学研究院量子挑战赛量子计算论文和原子钟论文分别获得第一名和第二名。
- Quantum Software 首席科学家 Fred Chong 博士因其启用实用规模量子计算 (EPiQC) 项目而被任命为 IEEE 院士。
- 推出 SupercheQ:分布式数据库的量子优势,这是一项将量子计算的能力扩展到新应用的科学进步。
- 对业务和技术领导力的认可:
- Quantum Software 首席科学家 Fred Chong 博士因其启用实用规模量子计算 (EPiQC) 项目而被任命为 IEEE 院士。
- 副总裁兼首席量子倡导者 Bob Sutor 博士在参议院委员会听证会上作证,“确保美国在新兴计算技术方面的领导地位”在华盛顿特区举行
- 与科罗拉多大学博尔德分校的 CUbit Quantum Initiative Classiq 建立创新合作伙伴关系。
- 客户:
单击此处完整阅读 Infleqtion 的 2022 年评论.
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劳伦斯·加斯曼 (Lawrence Gasman) 表示,中国科学家关于新量子密码破译算法的说法如果属实,将是“灾难性的”
南华早报的 Stephen Chen 讨论了一组中国研究人员最近在 2022 年底声称他们已经想出一种使用相对较少数量的量子比特来破解 RSA 加密的方法。 这 纸,标题为“在超导量子处理器上使用次线性资源分解整数”,声称研究人员开发了一种“通用量子算法”,在实验中可以证明“使用 48 个超导量子位分解高达 10 位的整数,这是量子上分解的最大整数设备。” 在此处阅读 InsideQuantumTechnology 4 月 XNUMX 日对索赔的报道: 中国研究人员声称破解RSA加密的可行方法 在 Dan O'Shea 的文章中。南华早报的 Chen 解释说,“在中国研究人员提出新的密码破解算法之后,当今的主流加密可能会在几年内而不是几十年内变得脆弱。” 然后,陈回顾了美国高级安全和量子专家对来自中国的这一说法的担忧和怀疑。
Inside Quantum Technology 创始人兼总裁 Lawrence Gasman, 引用,“如果这是真的,那将是灾难性的。” 加斯曼接着说,“但正如我在 MBA 学校的一位老教授所说,'如果一个想法很有趣,它可能是错误的',”加斯曼说。 “我们还应该考虑到,这源于中国,一个迫切希望证明自己比美国更好的地方。”
由清华大学龙贵禄教授领导的中国团队表示,其新算法可以将实用量子计算机的规模大幅缩减至 372 个量子比特。 量子计算机可以加速大数因式分解——这对传统计算机来说是一项艰巨的任务——在相对较短的时间内破译密码。 但人们普遍认为,这样的机器需要处理数百万个量子比特,即量子信息的基本单位,才能破解受最先进加密技术保护的银行账户。
德克萨斯大学奥斯汀分校量子信息中心主任 Scott Aaronson 的评论在南华早报的文章中回应了 Gasman 的怀疑。 “在我看来,与仅在笔记本电脑上运行经典的 Schnorr 算法相比,这里的方法要产生任何好处都需要奇迹,”斯科特在他的博客中写道。 “这是我 25 年来见过的最具误导性的量子计算论文之一,而且我见过很多,”他补充道。
陈提到了一位不愿透露姓名的北京消息人士,他说在论文通过严格的同行评审之前就对该论文下定论还为时过早。 单击此处完整阅读 Chen 在 SCMP 上的文章。
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对偶量子加速器为第三批初创公司开放申请
希望打入竞争激烈的量子经济的初创公司现在可以申请成为第三批 二元性 加速器计划,这是美国第一个为量子初创公司创建的加速器。
为期 12 个月的加速器计划为初创企业提供指导、培训和资源,包括 50,000 美元的资金、位于芝加哥的办公室和实验室空间、一流设施的使用权以及来自一流布斯商学院教师的创业培训. 初创公司还可以参与交流机会,在芝加哥全国领先的量子生态系统中建立联系。
在芝加哥量子交易所、伊利诺伊大学香槟分校、阿贡国家实验室和 P33 的支持下,Duality 在芝加哥大学的 Polsky 创业与创新中心运作。 公司合作伙伴包括 Amazon Web Services、Caruso Ventures、Lathrop GPM、McAndrews、Held & Malloy, Ltd、McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP、硅谷银行和 Toptica Photonics。
申请将一直开放到 31 月 XNUMX 日, 今年夏天开始编程。 有关资格和信息会议的更多信息,请访问 www.dualityaccelerator.com/apply. 单击此处阅读完整的新闻公告.
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科学家实现量子研究、光驱动电子学的里程碑
一个国际科学家团队在维尔茨堡-德累斯顿卓越集群内开展合作 ct.qmat 在量子研究方面取得了突破——首次检测到拓扑绝缘体中的激子(电中性准粒子)。 量子新闻简报总结了 11 月 XNUMX 日 公告。
这一发现为新一代光驱动计算机芯片和量子技术铺平了道路。 由于拓扑绝缘体的发源地维尔茨堡的智能材料设计,它得以实现。
位于维尔茨堡和德累斯顿的两所大学的卓越集群 ct.qmat——量子物质的复杂性和拓扑——的科学家们正在关注的一个领域是拓扑绝缘体,它可以实现电流的无损传导和强大的信息存储。
由来自维尔茨堡的量子物理学家、ct.qmat 的联合发言人 Ralph Claessen 教授领导的国际研究团队现已取得一项重要发现。 “这是我们第一次能够在拓扑绝缘体中生成并通过实验检测被称为激子的准粒子。 因此,我们为固态物理学创造了一个新的工具包,可用于光学控制电子。” 正如 Claessen 强调的那样:“这一原理可能成为新型电子元件的基础。” 单击此处阅读完整的公告。
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Sandra K. Helsel 博士自 1990 年以来一直在研究和报告前沿技术。她拥有博士学位。 来自亚利桑那大学。
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- Sumber: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-12-infleqtions-milestone-year-of-2022-lawrence-gasman-says-chinese-scientists-claims-for-new-quantum-code-breaking-algorithm-are-catastrophic-if-true-dual/
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