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この分野の最新ニュース、解説、注目トピック。
室温での記録的な時期に巨大な原子が「閉じ込められています」 世界

室温での記録的な時期に巨大な原子が「閉じ込められています」

巨大な原子を制御すると、より強力な量子コンピューターにつながる可能性がありますkoto_feja/istockphoto/getty images 研究者が室温の実験のために前例のない長い間それらを制御したため、巨大な原子は最高の量子シミュレータとコンピューターを作成するための候補として後押しされました。 原子をつかみ、電磁パルスまたはレーザー光で量子特性を調整します - 電子のエネルギーを変えて、それを使用して情報をエンコードできます。これを何千もの原子で行うと、エキゾチックな量子材料の量子コンピューターまたはシミュレーターがあります。ただし、しばらくすると、原子は自発的に状態を変える可能性があり、エラーが導入されます。それらは、室温の実験では以前は最大1400秒だった有限の「寿命」の間にのみ制御可能であり、したがって有用です。科学者は原子をより長く閉じ込めることができましたが、これらのアプローチでは、全体のセットアップを巨大な冷蔵庫に配置する必要があり、物流上の課題を提起しました。 コロラド大学ボルダー大学のZhenpu ZhangとCindy Regalとその同僚は、その室温の記録を粉砕しました。彼らは、rydberg原子を使用しました。これは、その電子の一部が核から遠く離れているため、直径が非常に大きくなっています。チームは、原子をすべての空気粒子を空にした容器に積み込み、それらを妨害する可能性のあるすべての空気粒子を妨害し、レーザーまたは「光学ピンセット」で各原子をつかみました。これは、電磁場と光に非常に敏感なRydberg原子を制御する標準的な方法です。 研究者はまた、容器の側面に銅の層を追加し、コーティングを-269°C(-452°F)に冷却しました。これにより、原子が熱から保護され、状態が変化する可能性があります。さらに、Zhangは、寒い水滴が冷たい表面にどのように凝縮するかと同様に、干渉空気粒子が銅の羽目板にくっついて、容器内の真空が改善されたと言います。その結果、チームは、約50分間、3000秒、または過去の類似の実験のほぼ2倍の原子を閉じ込め、よく制御することができました。 Zhangは、約5年前にScratchに近づくことからこのセットアップの構築を開始しました、とRegalは言います。 「これは、これらの実験を行うことについてどのように考えているかの完全な改良のようなものです」と彼女は言います。 フランスのKastler Brossel LaboratoryのClémentSayrin氏は、新しいアプローチにより、より多くの原子を操作できるようになり、それらから作られたコンピューターまたはシミュレーターの計算能力が向上する可能性があると述べています。 「3,000秒は非常に長いです。これらの原子のためにこれらの長い寿命をとるために一生懸命働かなければなりません」と彼は言います。ただし、チャンバー内に原子が増えると、より多くのレーザーを使用してそれらを制御する必要があることも意味します。これにより、原子の寿命が減少する可能性があるため、より多くのエンジニアリングの課題が残っています、とSayrin氏は言います。 トピック:量子コンピューティング/量子物理学 #室温での記録的な時期に巨大な原子が閉じ込められています

IBMは、量子エラー補正への新しいアプローチに取り組んでいます 世界

IBMは、量子エラー補正への新しいアプローチに取り組んでいます

IBMは、エラー修正に必要なキュービットの数を削減すると言う新しい量子コンピューティングアーキテクチャを発表しました。この進歩は、2029年までに顧客が利用できるスターリングと呼ばれる大規模で断層耐性の量子コンピューターを構築するという目標を支えます。量子コンピューターが構築されているqubits(ビットに相当する量子)の固有の信頼性のため、エラー修正は、信頼できる大規模なデバイスを構築するために重要です。エラー補正アプローチは、多くの物理的なキュービットに各情報の単位を広げて、「論理的なキュービット」を作成します。これにより、個々の物理的なキュービットのエラーに対する冗長性が提供されます。最も人気のあるアプローチの1つは、1つの論理的なキュービットを構成するために約1,000の物理的なキュービットが必要な表面コードとして知られています。これはIBMが最初に焦点を当てたアプローチでしたが、同社は最終的にそれをサポートするハードウェアを作成することで「エンジニアリングの夢の夢」であることに気付きました、とIBM Quantumの副社長であるJay Gambettaは記者会見で述べています。2019年頃、同社は代替案の調査を開始しました。で公開された論文で 自然 昨年、IBMの研究者は、Surface Codesが必要とするKubitsの数の約10分の1を必要とする量子低密度パリティチェック(QLDPC)コードと呼ばれる新しいエラー修正スキームを概説しました。現在、同社は、この新しいアプローチを実現できる新しい量子計算アーキテクチャを発表しました。「私たちはコードを量子エラー補正に分解しました。これは、最初の大規模で断層耐性の量子コンピューターを構築する計画です」と、IBMフェローでもあるGambetta氏は述べています。 「私たちは、科学ではなく、これらの機械を構築するための工学の問題であると確信しています。」IBMは新しい量子ロードマップを発表しますIBMは、今年後半にLoonと呼ばれるプロセッサーを使用して、このアーキテクチャを実現するための第一歩を踏み出します。このチップには、同じチップ上の遠いキュービットを接続できるカプラーが搭載されています。これは、QLDPCコードを実装するための鍵です。これらの「非局所」の相互作用は、アプローチを表面コードよりも効率的にするものであり、隣人と通信するQubitsだけに依存しています。新しいアーキテクチャの詳細とともにリリースされたロードマップによると、同社は2026年にKookaburraという後続プロセッサを構築する予定で、論理処理装置と量子メモリの両方を備えています。これは、後続のシステムが構築される種類のベースモジュールの最初のデモです。翌年のIBMは、これらのモジュールのうち2つをリンクして、Cockatooと呼ばれるデバイスを作成する予定です。ロードマップは、IBMの計画的な商用製品であるStarlingを作成するために使用されるモジュールの数を詳しく説明していませんが、コンピューターは200の論理的なキュービットを備え、1億人の量子運用を実行できます。量子プロセッサテクノロジーチームを率いているIBMフェローのマティアスステフェンは、正確にいくつの物理的なキュービットが必要なのかはまだ確定されていません。しかし、新しいアーキテクチャは、10の論理的キュービットを作成するために数百の物理的なキュービットの順序で必要とされる可能性が高いと彼は付け加えた。IBMは、翌年にクラウドで利用可能にする前に、2028年までにスターリングを構築する予定です。ニューヨーク州ポキプシーの新しい量子データセンターに収容され、IBMの現在のロードマップに最終システムの基礎を築きます。IBMの新しいアーキテクチャは、以前のテクノロジーよりも大きな進歩であると、Gartnerの副社長アナリストであるMark Horvath氏は述べています。新しいチップの接続性の向上により、それは実質的に強力になり、3D製造における大幅なブレークスルーによってバックアップされています。そして、IBMが200の論理的なキュービットに到達するのに役立つ場合、それは量子コンピューターを実際的な問題を解決する領域にもたらすでしょう、とHorvathは言います。しかし、Horvathは、IBMがそこにたどり着くために銀行を奪っているモジュラーアプローチが挑戦的であることが証明されると付け加えています。 「それは非常に複雑な仕事です」と彼は言います。 「最終的にはうまくいくと思います。それはただ、人々がそれがそうであると思っているよりもずっとずっと離れています。」残りの最大のハードルの1つは、デバイス全体のゲートフィデリティを改善することです。この新しいアーキテクチャを成功裏に実装するには、IBMのSteffen氏は、これが達成可能であると確信していますが、IBMのSteffen氏は、エラー率を数桁下げる必要があります。前進する主なパスの1つは、基礎となるキュービットのコヒーレンス時間を改善することです。これは、量子状態を維持できる期間を指します。 「これが実際にゲートエラーを改善するための主要なボトルネックの1つであるという証拠があります」とSteffen氏は言います。孤立したテストデバイスでは、IBMは平均コヒーレンス時間を2ミリ秒にプッシュすることができましたが、それをより大きなチップに変換することは簡単ではありません。 Steffen氏によると、同社は最近、ヘロンチップスを進め、約150から250マイクロ秒に進みました。システムとアンプのさまざまな部分をリンクするコネクタを含むSteffen氏によると、インフラストラクチャのサポートにも重要なエンジニアリングの課題が残っています。しかし、新しいアーキテクチャの大きな利点は、物理的なキュービットの数が減少しているため、はるかに少ないコンポーネントが必要であることです。 「これが、これらのQLDPCコードに非常に興奮している理由の1つです。これは、非四分位プロセッサのオーバーヘッドをすべて減らすためです」と彼は言います。このストーリーは、2025年6月10日に更新され、IBMの現在のロードマップの詳細を修正しました。サイトの記事からウェブ上の関連記事 #IBMは量子エラー補正への新しいアプローチに取り組んでいます

Andurilの25億ドルの昇給で、Defense Techは週をリードしています 科学&テクノロジー

Andurilの25億ドルの昇給で、Defense Techは週をリードしています

2025年に最大のスタートアップの資金調達取引を追跡したいと思います。チェックアウト Crunchbase Megadealsボード。 これは、週のトップ10を走る毎週の機能であり、米国で発表された資金調達ラウンドを先週の最大の資金調達ラウンドをチェックしてください ここ。 ソフトウェアは世界を食べているかもしれませんが、今週最大の資金調達ラウンドをすくい上げたのはハードウェア集約型のスタートアップでした。 Anduril Industries、および軌道宇宙船開発者 衝動スペース。 1。 Anduril Industries、25億ドル、防衛技術: 防衛技術の新興企業であるアンドリル・インダストリーズが調達しました 25億ドル 率いるシリーズGラウンド ファウンダーズファンド、その評価を305億ドルの後、同社の会長に倍増しています。 Trae Stephens、 言った ブルームバーグテレビ 木曜日。 2。…

最高の量子「トランジスタ」は、より正確なコンピューターにつながる可能性があります 科学&テクノロジー

最高の量子「トランジスタ」は、より正確なコンピューターにつながる可能性があります

単一のキットのテストに使用されるイオントラップチップジョッチェン・ウルフ博士とトム・ハーティ博士 量子コンピューターのビルディングブロックであるQubitsを非常に正確に制御するために、新しいレコードが設定されています。この進歩は、それを量子コンピューターにつながる可能性があります エラーが少なくなります - 大規模に複製できる場合。 情報を操作またはエンコードするために、Quantumコンピューターは、1つ以上のトランジスタが操作する方法と同様に、Quantum Bitの状態を変更するために、単一qubitゲートと呼ばれるセットアップを使用できます。 #最高の量子トランジスタはより正確なコンピューターにつながる可能性があります

クイットブレークスルーにより、量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります 世界

クイットブレークスルーにより、量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります

新しいアプローチは、量子コンピューターをエラーなしにするのに役立ちますか?量子 カナダの量子コンピューティングスタートアップは、新しいQubitがはるかに小さく、より安価なエラーのない量子コンピューターを可能にすると主張しています。しかし、そこに着くと急な挑戦があります。 独自のエラーを修正するために、従来のコンピューターは、複数の場所での情報の複製を節約します。これは、冗長性と呼ばれるプラクティスです。量子コンピューターが独自のバージョンの冗長性を達成するためには、通常、多くの追加の量子ビット、または数十万のQubitsを必要とします。 今、NordのJulien Camirand Lemyreと彼の同僚は、彼らがその数をわずか数百人に削減させると言うqubitを作成しました。 「ハードウェアの背後にある基本的な根本的なアイデアは、本質的な冗長性を持つキュービットを持っていることです」と彼は言います。 小さな超伝導回路や非常に冷たい原子など、いくつかの競合するキュービットがあります。 Nord Quartiqueのqubitは、マイクロ波放射で満たされた超伝導空洞です。この放射線である光子を運ぶ粒子は、キャビティ内に閉じ込められ、そこから前後に跳ね返り、情報を量子状態にエンコードできます。 同様のキットデザインは以前に構築されていますが、新しいものは「マルチモードエンコード」を使用した最初の設計です。これは、研究者がいくつかの光子の特性を一度に使用して情報を保存することを意味します。これは、そのデータを一般的な量子コンピューターエラーに対してより弾力性のあるエンコード方法です。 メリーランド大学のビクター・アルバートは、量子エラー補正にはより多くのキュービットが必要であるため、情報を単一のキュービットではなく接続されたキュービットのグループに保存し、個々のキュービットの障害からシステムを保護するか、それぞれのキュービットがその内部に保存される方法の意味で「より大きな」ものになることができると述べています。 新しいQubitは2番目の手法を使用し、情報を効果的に4次元の数学空間に保存します、と彼は言います。 このため、NORDの定量的プロジェクトは、その過失耐性の量子コンピューターが、これまでに構築された最も先進的な回路のように、超伝導回路で作られたキュービットを使用するものよりも最大50倍小さいとプロジェクトします。さらに、同社は、Qubitsで構築されたマシンがこれらの他のマシンと同じくらいの電力を消費すると見積もっています。 ただし、Nordの音量は、複数のキットに関するデータをまだ提示していません。また、実際にはマルチモードエンコードをサポートしていることを確認する以外に、計算で新しいQubitを使用していません。多くのステップと技術的な課題は、チームの道路コンピューティングへの道を大規模に残しています。 「このアプローチに向けたこのアプローチが、追求された他のアプローチのいくつかよりも本質的に有利であるかどうかを判断するのは時期尚早です」と、オランダのデルフト工科大学のバーバラ・テルハルは言います。 イェール大学のミシェル・デヴォレットは、この新しい仕事は「画期的なものではなく、量子エラー補正の科学をもたらすもの」であると述べていますが、それは会社の技術的課題の習得を示しています。 Lemyreは、彼らが現在、より多くのQubitsを構築し、現在の設計を改善することに取り組んでいると言います。たとえば、Quantumコンピューターが計算を実行しているときに発生する必要があるように、Qubit内に保存されている情報を操作する「パーフェクトメカニズム」を追加したいと考えています。彼らは、2029年までに100以上のエラーリシリエントなキュービットを備えた実用的な量子コンピューターを構築することを期待しています。 トピック: #クイットブレークスルーにより量子コンピューターの構築が容易になる可能性があります

BlackRockの700億ドルのビットコイン価格の悪夢はずっと悪化しました 企業

BlackRockの700億ドルのビットコイン価格の悪夢はずっと悪化しました

米国副大統領のJD Vanceが巨大なビットコインの予測を発行したにもかかわらず、ビットコインは史上最高の高値を獲得してから急激に低下しました。 今すぐ購読することで、フロントランのドナルドトランプ、ホワイトハウス、ウォール街 ForbesのCryptoAsset&BlockChain Advisor 「ブロックチェーンのブロックバスターズを発見した1,000%と利益を発見できます!」 ビットコインの価格は、過去2年間で急上昇し、世界最大の資産マネージャーであるブラックロックと、ドナルドトランプ大統領のテクノロジーの抱擁が率いるウォールストリートの採用によってターボが課されました(イーロンマスクがビットコイン価格のゲームチェンジャーになる可能性のあるものを静かに計画しています)。 Forbestesla億万長者Elon Muskは、静かに大規模なXゲームチェンジャービービリーバンブローを静かに確認しました ブラックロックの最高経営責任者であるラリー・フィンクは、最も強気の声の1つとして登場しました...ウォール街でのビットコイン、ビットコインの価格ブームを支援しています。Getty Imagesを介したAFP 「これが今も遠いことでさえ真実であり、今起こっている他のすべてと組み合わされている場合、唯一の安全な貿易はハードアセットであり、あえてゴールドです」と投資家のChamath Palihapitiyaは、ビットコインの価格がわずか100ドルだったときに最初に購入したと主張するビットコインの声支持者です。 投稿されました 論文に応じてxに。 今月初め、BlackRockは、Quantum Computingに関する深刻な警告を、リスクのリストに、ビットコインExchange-Traded Fund(ETF)にリスクのリストに追加しました。 投資家向けに約10兆ドル相当の資産を経て管理するブラックロックは、2023年に待望のスポットビットコインETFを市場に投入するためのウォールストリートのキャンペーンを主導し、2024年1月に大量の資金がデビューしました。 このファンドは現在、現在のビットコイン価格で700億ドル相当の2100万ビットコインの約3%を保有しています。 Forbestesla億万長者Elon Muskは、静かに大規模なXゲームチェンジャービービリーバンブローを静かに確認しましたビットコインの価格は高くなっており、最後のビットコインあたり約112,000ドルの史上最高の高値を打っています。Forbesデジタル資産…

量子コンピューターで暗号化を壊すことは20倍簡単になりました 世界

量子コンピューターで暗号化を壊すことは20倍簡単になりました

量子コンピューターは長い間暗号化に対する潜在的な脅威でしたsakkmesterke/shutterstock 量子コンピューターは、100万のキュービットまたは量子ビットがあると、一般的なデータ暗号化手法をクラックする可能性があります。これはまだ既存の量子コンピューターの機能をはるかに超えていますが、この新しい推定値は以前に考えられていたよりも20倍低くなっています。 広く使用されているRSAアルゴリズムは、2つのプライムナンバーを掛けて大きな暗号化キーを生成するのは簡単であるという事実に依存していますが、あなたが持っているのは結果のキーだけであるときにそれらの元の素数を見つけることは… #量子コンピューターで暗号化を壊すことは20倍簡単になりました

ウルトラコールド原子は初めて「ハイペルエンタングル」されました 世界

ウルトラコールド原子は初めて「ハイペルエンタングル」されました

レーザー冷却された原子を閉じ込めるために必要なラボ機器の一部ラボを変更します 極めて冷たい原子が初めて量子「ハイパートングルメント」の状態に接続されています。これは、量子特性に対する新しいレベルの制御を示しており、量子コンピューティングに役立つことが証明されます。 絶対ゼロに非常に近い温度に冷却されると、可能な限り低い温度 - 原子は完全に凍結しないでください。カリフォルニア工科大学の研究チームは現在、レーザーライトを使用して、前例のない動きでこれらの動きを制御します… #ウルトラコールド原子は初めてハイペルエンタングルされました

意見|トランプが貿易を凝視するように、中国は引き離しています 日本

意見|トランプが貿易を凝視するように、中国は引き離しています

中国の軌跡はこれ以上違いはありません。すでに複数の産業で世界的な生産をリードしています - 鉄、アルミニウム、造船、バッテリー、太陽光発電、電気自動車、風力タービン、ドローン、5G機器、家電、アクティブな医薬品材料、弾丸列車。それ 投影されています 2030年までにグローバル製造の45%(ほぼ半分)を占めるために。 発表 量子コンピューティングやロボットなどの最先端の技術に長期的な投資を行う1,380億ドルのベンチャーキャピタルファンド、および 増加しました 公共の研究開発のための予算。中国のアプローチの結果は驚くべきものでした。中国の新興企業が1月に人工知能チャットボットを開始したとき、多くのアメリカ人は突然、中国がAIで競争できることに気づきましたが、そのような一連のsputnikの瞬間がありました。中国の電気自動車メーカーBYD、トランプ氏の政治的同盟国 イーロン・マスク 冗談として笑った後、 テスラを追い越した 昨年のグローバルセールスでは、です 世界中に新しい工場を建設します 3月に市場価値に達しました フォード、GM、フォルクスワーゲンのそれよりも大きい。特に中国は麻薬の発見で前進しています がん治療、およびインストール より多くの産業用ロボット 2023年、世界の他の地域が組み合わされたよりも。今世紀の重要な商品であり、中国にとって長年の弱点である半導体では、自立したサプライチェーンを構築しています Huaweiによる最近のブレークスルーに率いられました。重大なことに、これらおよび他の重複テクノロジー全体の中国の強さは 高潔なサイクル 複数のインターロックセクターの進歩は、互いに強化し、昇格します。しかし、トランプ氏は関税に固執したままです。彼は中国によってもたらされる脅威の規模を把握していないようです。先週の月曜日の両国の発表の前に、彼らは貿易関税を削減することに同意したという、トランプ氏…

Quantum Mooreの法則に従って絡み合ったQubitsはありますか? 世界

Quantum Mooreの法則に従って絡み合ったQubitsはありますか?

柔術、記録的な量のQubitsを巻き込んだような高度なフォトニック量子コンピュータ中国科学技術大学 量子コンピューターに絡み合ったキュービットの数は、過去1年以内にほぼ2倍になりました。その増加は非常に速く起こっており、「Quantum Mooreの法律」に従っているようです。 1965年にインテルでゴードンムーアが最初に提案したムーアの法律は、単一の従来のコンピューターチップから得られる力は定期的に2倍になると述べています。毎年最初は、製造業が遭遇した2年ごとに… #Quantum #Mooreの法則に従って絡み合ったQubitsはありますか

量子障害:科学者は、エンタングルメントノイズの普遍的な浄化が不可能であることを証明する 世界

量子障害:科学者は、エンタングルメントノイズの普遍的な浄化が不可能であることを証明する

絡み合いのような奇妙で微妙な現象が未来的なコンピューティングと安全な通信のバックボーンを形成する量子技術の領域では、1つの厄介な問題が迫っています:ノイズ。 新しい研究では、シカゴ大学とマイクロソフト大学の研究者は、量子システムから環境ノイズをどのように効果的に「清掃」できるかについての基本的な制限を明らかにしています。この洞察は、実用的な量子ネットワークの未来を形作るのに役立ちます。 最近公開された研究 物理的なレビューレター、長年の課題に取り組んでいます。特定の欠陥や騒音に関係なく、絡み合った量子状態を浄化できる単一の完全なプロトコルを設計できるかどうか。 調査結果は、基本的なレベルでは、絡み合った状態からのノイズを排除する普遍的なプロトコルがないことを明らかにしました。代わりに、ノイズ削減戦略は、各量子システムの特定の特性に合わせて調整する必要があります。 「量子情報では、すべてのシナリオで機能するプロトコルをよく期待しています。すべての治療法です」とシカゴ大学の分子工学部教授であるTian Zhong博士は述べています。 プレスリリース。 「この結果は、エンタングルメントを浄化することになると、それは単に真実ではないほど良いことを示しています。」 アインシュタインが「遠くで不気味な行動」と有名に説明した量子エンタングルメントは、科学者が量子コンピューティング、量子通信、および量子インターネットで達成したいことの多くを支えています。 ただし、高品質の絡み合った状態を維持することはトリッキーであることで有名です。環境干渉とデバイスの欠陥は、エンタングルメントの忠実度を分解し、量子デバイスの性能を危険にさらします。量子誤差補正などの方法は存在しますが、現在、近期技術にはリソース集約型です。 それがエンタングルメントの浄化が始まる場所です。精製プロトコルは、いくつかの不完全な(騒々しい)絡み合った状態を取り、より少ないがよりきれいな状態をより強い相関で蒸留しようとします。フルエラー補正よりも要求が少ないため、これらの方法は、大規模な量子ネットワーク全体に高忠実度の絡み合ったリンクを作成するための実用的なパスと見なされています。 しかし、これまで、研究者は、特定のエラーに関係なく、あらゆる場合に機能する普遍的な浄化方法が理論的に可能であったかどうか確信が持てていませんでした。 シカゴ大学とマイクロソフト大学の研究者によると、答えはノーです。 チームは、いわゆる入力に依存しない、普遍的に単調な量子精製プロトコルのための洗練された数学ツールを使用して、決定的な「ノーゴー」定理を実証しました。 簡単に言えば、彼らは、局所的な操作と古典的な通信(LOCC)プロトコルが同時に、可能なすべての2キットの絡み合った状態の改善を保証できないことを示しました。この啓示は、量子情報理論における重要な未解決の問題を閉じます。 しかし、調査結果は完全に悲観的ではありませんでした。チームは、浄化ツールキットがLOCCを超えて拡張されて正の部分転移摂取(PPT)操作を含めると、普遍的な精製が可能になることを発見しました。 これらの操作は、現在のテクノロジーで物理的に実現可能なものを超えていますが、いつか設計される可能性のある理論的な青写真を提供します。 この研究はまた、既存の方法に依存することに注意しています。広く使用されているDEJMPS精製プロトコルは、特定の構造化された騒々しい状態に適していますが、この論文が明らかにしているように、洗練されたBilocal Clifford Entanglement Purification(BICEP)回路でさえ普遍性を達成できません。…

量子ゲートエラーを特徴付ける新しい方法 –  USCニュース 世界

量子ゲートエラーを特徴付ける新しい方法 – USCニュース

USCの研究者は、最近公開された調査研究に示されているように、量子コンピューティングの最大限の可能性を実現し、断層耐性の量子コンピューターに向けて進歩を潜在的に加速する可能性を実現するための重要なステップである、ベンチマーク量子ゲートのための新しいプロトコルを開発しました。 化学レビュー。 決定論的ベンチマーク(DB)と呼ばれる新しいプロトコルは、広く使用されている既存の技術と比較して、特定のタイプの量子ノイズとエラーを特定するためのより詳細で効率的な方法を提供します。 「量子コンピューティングは、最終的には、量子プロセッサの基本的な運用であるゲートをどれだけ正確に実装できるかによって制限されます」と、研究の共同著者であり、電気およびコンピューター工学、化学、物理学と天文学の教授であり、USC Viterbi Engineering School of EngineeringおよびUSC Dornsife College of Arts and Artiencesの教授です。 「当社の新しいプロトコルは、ほんの一握りの単純な実験を使用して、コヒーレントエラーと一貫性のないエラータイプの両方を識別することができ、現在のアプローチよりもはるかに効率的になります。」 量子ゲートとエラー 量子コンピューティングには、従来の、または古典的なコンピューターの範囲を超えた複雑な問題を解決する可能性がある場合があります。ただし、量子計算の精度は、ノイズと誤りによりエラーが発生しやすい量子ゲートのパフォーマンスに大きく依存しています。 Quantum Gatesは、古典的なコンピュータービットに相当する量子であるQubitsで動作を実行します。それらは量子アルゴリズムを構築するために不可欠であり、量子回路と量子計算の基本的な構成要素です。これらにより、Quantum Computersは、特定のタスクでクラシックコンピューターで実行されているアルゴリズムよりも指数関数的に高速なアルゴリズムを実行できます。 ただし、量子ゲートはノイズとエラーの影響を受けやすいため、ベンチマークとエラーの修正が量子コンピューティングの研究の重要な領域です。…

量子コンピューターは常にそれ以上のQubitsを必要とするとは限りません – カオスを追加するだけです 科学&テクノロジー

量子コンピューターは常にそれ以上のQubitsを必要とするとは限りません – カオスを追加するだけです

量子ビットまたはqubitsを含むチップの図ピート・ハンセン/シャッターストック 本当に有用な量子コンピューターを構築する努力は、これらのデバイスの基本的な構成要素であるQuantumビットを追加することで、それらを大きくすることにしばしば行われます。しかし、それらの内部に量子カオスを作成することは同じ効果をもたらす可能性があります。また、Quantum Computersが大きすぎて処理するにはタスクを実行できるようにします。 真の量子ランダム性を作成する - これは量子カオスとは異なり、量子技術の有用なリソースになる可能性があります… #量子コンピューターは常にそれ以上のQubitsを必要とするとは限りません #カオスを追加するだけです

メリーランドは、「量子コンピューティングの現実から誇大宣伝」を分離します 科学&テクノロジー

メリーランドは、「量子コンピューティングの現実から誇大宣伝」を分離します

メリーランド州は、カレッジパークをグローバルな「Quantumの首都」にすることを目的とした数百万ドルの努力で国防総省と提携しています。 購読する この記事を読み続けるため。 すでに購読されていますか? ログインするには、ここをクリックしてください。 #メリーランドは量子コンピューティングの現実から誇大宣伝を分離します

量子電池は、量子コンピューターをより効率的にする可能性があります 世界

量子電池は、量子コンピューターをより効率的にする可能性があります

量子バッテリーには、理論的にエキサイティングな特性がありますDa-Kuk/Getty Images 量子コンピューターを量子バッテリーに接続すると、よりエネルギー効率が高くなり、マシンがより多くの処理能力を同じ物理空間に詰めることができます。 通常のバッテリーのような量子電池はエネルギーを保存して電力を供給することができますが、電気化学反応を使用するのではなく、絡み合いなどの量子プロセスからエネルギーを抽出できる量子ビットまたはQubitsから構築されます。彼らは通常のデバイスよりもはるかに速く充電するという利点を持っていますが、研究者は実用的な例を構築したり、実用的な用途を見つけるのに苦労しています。 #量子電池は量子コンピューターをより効率的にする可能性があります

既存のインターネットケーブルを介して送信される超セキュア量子データ 科学&テクノロジー

既存のインターネットケーブルを介して送信される超セキュア量子データ

安全な量子インターネットが途中である可能性がありますvs148/shutterstock 量子インターネットへの別のステップが完了しており、特別な通信機器は必要ありません。ドイツの2つのデータセンターは、室温ですでに既存の通信繊維を使用して量子安全な情報を交換しました。これは、ほとんどの量子通信とは対照的であり、多くの場合、環境の乱れから量子粒子を保護するために非常に低い温度に冷却する必要があります。 フォトンと呼ばれる光の量子粒子にエンコードされているおかげで、情報を非常に安全に交換できる量子インターネットは、ラボ以外の世界に急速に進出しています。 3月、a マイクロサテライトは、量子リンクを有効にしました 中国と南アフリカの地上局の間。数週間前、最初 オペレーティング·システム 量子通信のためにネットワークが発表されました。 今、 Mirko Pittaluga Toshiba Europe Limitedと彼の同僚は、ドイツのKehlとFrankfurtにある約250キロメートル離れた2つの施設の間に光ファイバを通じて量子情報を送信しています。この情報は、フランクフルトから150キロメートル強で、それらの間の3番目の駅を通過しました。 光子は、光ファイバーケーブルを通って長距離を横切ると紛失または破損する可能性があるため、量子インターネットの大きな反復には「」量子リピーターこれらの損失を軽減する。このセットアップでは、ミッドウェイステーションが同様の役割を果たし、ネットワークが以前にテストされた2つのエンドポイント間のより単純な接続を上回ることができるようにしました。 以前の量子ネットワークの顕著な改善では、チームは既存のファイバーと、従来の通信機器を既に収容するラックに簡単にスロットできるデバイスを使用しました。これにより、Quantum Internetが最終的にプラグアンドプレイ操作になるケースが強化されます。 また、研究者は、過去の実験で使用されたものよりもはるかにコストが少ない光子検出器を使用しました。これらの以前の実験のいくつかは数百キロメートルに及びましたが、これらの検出器を使用すると、新しいネットワークのコストとエネルギー要件の両方が低下します、と言います。 エヒアの王 スペインのフォトニック科学研究所で。 プレムクマール イリノイ州のノースウェスタン大学では、市販の機器でここにある量子通信プロトコルの種類を使用すると、量子ネットワークがどのように実用性に近づいているかを強調していると述べています。…

ハッカーは、人々が気付かずに量子コンピューターを「破壊」することができます 世界

ハッカーは、人々が気付かずに量子コンピューターを「破壊」することができます

量子コンピューターを共有すると、ハッキングの危険にさらされる可能性がありますBlackJack3D/Getty Images ハッカーは、量子コンピューターで他の人の結果を「破壊する」ことができるかもしれない、と研究者は、メーカーがセキュリティギャップを差し込んでいない限り、デバイスが大きくなり、より多くのユーザーを同時にホストするにつれて問題が悪化すると警告すると述べています。 高価なコンピューティングハードウェアへのアクセスを共有することは、クラシックスーパーコンピューターであろうとエキゾチックな量子チップであろうと、一般的な慣行です。クラシックデバイスは、多くの場合、多くの異なるユーザーのために複数のプログラムを一度に実行しますが、あるユーザーが別のユーザーに影響を与えることを防ぐためのセキュリティ対策が整っています。 #ハッカーは人々が気付かずに量子コンピューターを破壊することができます

特別な相対性理論のルールを使用して量子コンピューターを構築できます 世界

特別な相対性理論のルールを使用して量子コンピューターを構築できます

特別な相対性理論の奇妙な効果は、量子コンピューターを構築するために利用できますユイチーロチノ/ゲッティイメージズ 特別な相対性を利用して、新しい量子コンピューターを構築し、この方法で作成すると、機械学習を使用して量子領域の理解を深めることができます。 アルバート・アインシュタインの特別相対性理論は、光の速度に近い動くことが旅行者の空間と時間の経験にどのように影響するかを説明しています。これらの洞察は、単に私たちに思考実験を与えるだけではありません。それらは…などのテクノロジーにとって非常に重要です #特別な相対性理論のルールを使用して量子コンピューターを構築できます