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Quantum News Briefs: 20 marzo 2024: IQM Quantum Computers lancia IQM Resonance, un servizio cloud per promuovere l'esplorazione e la ricerca quantistica; NVIDIA potenzia il supercomputer giapponese ABCI-Q per la ricerca quantistica; Delinea annuncia la prima crittografia quantistica sicura del settore per proteggere gli account privilegiati nell'era post-informatica quantistica; I ricercatori del Niels Bohr Institute trovano un uso elegante del rumore per l'informatica quantistica – All'interno della tecnologia quantistica

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Notizie IQT: sintesi delle notizie quantistiche

By Kenna Hughes-Castleberry pubblicato il 20 marzo 2024

Riassunti delle notizie quantistiche: 20 marzo 2024: 

IQM Quantum Computers lancia IQM Resonance, un servizio cloud per promuovere l'esplorazione e la ricerca quantistica

IQM mira a promuovere progressi dirompenti nella tecnologia dell'informatica quantisticaComputer quantistici IQM, all'avanguardia nella tecnologia dell'informatica quantistica, ha svelato IQM Resonance, un servizio cloud pionieristico per sostenere la ricerca quantistica e lo sviluppo di algoritmi. Questo servizio garantisce agli utenti l'accesso diretto ai sofisticati sistemi quantistici di IQM, ospitati nei loro data center di Espoo, Finlandia, e Monaco di Baviera, Germania, per la pianificazione, lo sviluppo, il test e il benchmarking degli algoritmi quantistici. IQM Resonance offre una gamma di opzioni di esplorazione, comprese varie topologie di unità di elaborazione quantistica (QPU). Viene fornito con servizi di supporto completi come assistenza diretta, materiale didattico di IQM Academy e framework applicativi. Il servizio funziona secondo un modello di abbonamento che richiede agli utenti di prenotare fasce orarie per le proprie ricerche. Con questo lancio, IQM mira ad accelerare l’adozione del calcolo quantistico in applicazioni pratiche come l’apprendimento automatico, la sicurezza informatica e la ricerca chimica. Rafforza il suo impegno per il progresso della tecnologia quantistica e la sua accessibilità attraverso il cloud computing, un metodo che si prevede dominerà l’accesso al calcolo quantistico entro il 2025.

NVIDIA potenzia il supercomputer giapponese ABCI-Q per la ricerca quantistica

Significato del logo e del simbolo NVIDIA | storia ed evoluzione

NVIDIA ha annunciato la sua collaborazione con il Giappone per potenziare il nuovo supercomputer ABCI-Q, uno sviluppo fondamentale progettato per spingere avanti gli sforzi nazionali di calcolo quantistico. L'ABCI-Q, che sarà basato sulle piattaforme NVIDIA, integra oltre 2,000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core e impiega NVIDIA Quantum-2 InfiniBand per simulazioni quantistiche scalabili e ad alte prestazioni in vari settori. Questa integrazione mira a far avanzare la ricerca attraverso la piattaforma CUDA-Q™, il framework di calcolo quantistico ibrido open source di NVIDIA, che consente la programmazione di sistemi ibridi quantistici-classici. Costruito da Fujitsu presso il centro G-QuAT dell'AIST, il supercomputer ABCI-Q sarà implementato in anticipo il prossimo anno, con piani per la futura integrazione con l'hardware quantistico. Questa iniziativa sottolinea la strategia del Giappone di sfruttare la tecnologia quantistica in campi come l’intelligenza artificiale, l’energia e la biologia, offrendo una solida piattaforma per la simulazione di circuiti quantistici, l’apprendimento automatico quantistico e lo sviluppo di nuovi algoritmi ispirati ai quanti. Attraverso questa partnership, NVIDIA e G-QuAT/AIST mirano anche a esplorare le applicazioni industriali, segnando un passo significativo nell'accelerazione delle applicazioni pratiche e dei progressi della ricerca del calcolo quantistico.

Delinea annuncia la prima crittografia quantistica sicura del settore per proteggere gli account privilegiati nell'era post-informatica quantistica

rhipe – Soluzioni software di gestione degli accessi privilegiati Delinea

contorno, pioniere nelle soluzioni di Privileged Access Management (PAM), ha introdotto una prima innovazione del settore per proteggere le organizzazioni dalle minacce emergenti dell’informatica quantistica. La società ha annunciato l'implementazione della crittografia quantistica sicura per segreti e credenziali sulla sua piattaforma, utilizzando uno dei quattro algoritmi asimmetrici raccomandati dal NIST, CRYSTALS-Kyber. Questa mossa è in risposta ai crescenti investimenti nella tecnologia quantistica, che hanno raggiunto i 2.35 miliardi di dollari nel 2022, e alla possibilità che i computer quantistici compromettano gli attuali standard di crittografia. La Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) ha sottolineato l’importanza di prepararsi per l’era quantistica, sottolineando la riservatezza dei dati e i rischi per la sicurezza della rete. La funzionalità QuantumLock di Delinea, basata sulla funzionalità DoubleLock esistente, offre una protezione avanzata per i dati sensibili in vari settori garantendo che i metodi di crittografia resistano agli attacchi informatici classici e quantistici. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nel mantenimento della sicurezza a lungo termine delle informazioni critiche a fronte del progresso delle capacità di calcolo quantistico.

I ricercatori del Niels Bohr Institute trovano un uso elegante del rumore per l'informatica quantistica

Istituto Niels Bohr

In un cambiamento rispetto alle strategie convenzionali, i ricercatori del Niels Bohr Institute e un team internazionale aver sviluppato un nuovo approccio al calcolo quantistico che sfrutta il rumore, un noto disgregatore nei sistemi quantistici, per migliorare le prestazioni dei qubit di un sorprendente 700%. Pubblicato in Nature Communications, questo metodo segna un significativo allontanamento dall'obiettivo tradizionale di ridurre al minimo il rumore nei sistemi quantistici. Impiegando la sorveglianza del rumore in tempo reale e le regolazioni adattive del sistema attraverso la tecnologia FPGA (field-programmable gate array) e l’apprendimento automatico, il team può utilizzare il rumore ambientale per elaborare le informazioni quantistiche in modo più efficace. Questa innovazione sfida lo status quo della ricerca sull’informatica quantistica e apre la strada a computer quantistici più resilienti e potenti. Lo sforzo interdisciplinare, che coinvolge contributi di varie università e aziende, sottolinea la complessità e la natura collaborativa del progresso della tecnologia dell’informatica quantistica. Questo approccio potrebbe influenzare in modo significativo il futuro sviluppo dei computer quantistici, rendendoli potenzialmente più pratici e robusti contro i disturbi ambientali.

Kenna Hughes-Castleberry è caporedattore di Inside Quantum Technology e comunicatore scientifico presso JILA (una partnership tra l'Università del Colorado Boulder e il NIST). I suoi ritmi di scrittura includono la tecnologia profonda, l'informatica quantistica e l'intelligenza artificiale. Il suo lavoro è stato presentato su National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica e altro ancora.

Categorie:
sicurezza informatica, Istruzione, fotonica, calcolo quantistico, riparazioni

Tag:
Supercomputer ABCI-Q, contorno, IQM, Istituto Niels Bohr, NVIDIA

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