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태그: 큐 비트

양자 스타트업 Alice & Bob, 28만 달러 모금

회사는 내결함성 양자 아키텍처에 중점을 둡니다.

NEC: 완전 연결된 양자 어닐링 아키텍처로 확장하기 위한 첫 번째 단위 셀

17년 2022월 6701일 도쿄 – NEC Corporation(NEC, TSE: 1)은 초전도 매개변수(*2) 양자 비트(큐비트)를 사용하여 완전 연결 아키텍처로 확장을 촉진하는 세계 최초의 LHZ 방식(*XNUMX) 단위 셀을 개발했습니다. . NEC는 이러한 큐비트를 사용하여 양자 어닐링 작업을 시연하는 데 성공하여 고정밀 계산이 가능합니다. 이 성과를 통해 NEC는 […]

포스트 NEC: 완전 연결된 양자 어닐링 아키텍처로 확장하기 위한 첫 번째 단위 셀 첫 번째 등장 내부 HPC.

유럽 ​​회의, 비즈니스를 위한 퀀텀 조명

Quantum Business Europe은 업계가 양자 혁신의 광범위한 잠재력을 발견하도록 지원하여 다음 기술 혁명을 가속화하는 것을 목표로 합니다.

포스트 유럽 ​​회의, 비즈니스를 위한 퀀텀 조명 첫 번째 등장 물리 세계.

Chiplets, 슈퍼컴퓨터 경쟁에 뛰어들다

국가는 매우 다른 컴퓨팅 아키텍처를 사용하여 속도를 놓고 경쟁합니다.

포스트 Chiplets, 슈퍼컴퓨터 경쟁에 뛰어들다 첫 번째 등장 반도체 공학.

NEC, 완전히 연결된 양자 어닐링 아키텍처로의 확장을 촉진하는 세계 최초의 단위 셀 개발

도쿄, 17년 2022월 6701일 - (JCN Newswire) - NEC Corporation(TSE: 1)은 초전도 파라메트론(2) 양자 비트(큐비트)를 사용하여 완전 연결 아키텍처로의 확장을 촉진하는 세계 최초의 LHZ 방식(3) 단위 셀을 개발했습니다. ). NEC는 이러한 큐비트를 사용하여 양자 어닐링 작업을 시연하는 데 성공하여 고정밀 계산이 가능합니다. 이를 통해 NEC는 양자컴퓨터의 일종인 양자소둔기(XNUMX)의 생산을 더욱 진전시켰다.

그림 1: LHZ 방식 단위 셀(왼쪽) 및 확장 아키텍처 다이어그램(오른쪽)

그림 2: XNUMX차원 구조 기술의 다이어그램

복합적 최적화는 복잡한 사회 문제에 대한 솔루션을 찾는 데 중요합니다. 그것은 잠재적인 선택의 거대한 집합에서 최적의 솔루션을 찾는 것을 목표로 합니다. 1999년 NEC는 게이트형 양자 컴퓨터에 사용하기 위한 초전도 큐비트를 개발했습니다. 그 이후로 NEC는 조합 최적화 문제를 빠르고 정확하게 해결할 수 있는 초전도 매개변수 큐비트를 사용하는 양자 어닐링 기계의 연구 개발에 이 기술을 적용했습니다.

NEC는 LHZ 방식의 XNUMX큐비트 단위 셀을 개발했습니다. 이를 통해 초전도 매개변수 및 회로 결합 기술을 사용하여 완전히 연결된 여러 논리 큐비트로 확장할 수 있습니다. NEC는 이 신기술을 사용하여 양자 어닐링을 통해 소규모 조합 최적화 문제를 성공적으로 해결함으로써 세계 최초를 달성했습니다. NEC는 타일 패턴으로 배열된 많은 LHZ 방식의 단위 셀을 외부 장치와 효율적으로 연결하는 XNUMX차원 구조 기술도 세계 최초로 개발했다.

단위 셀을 타일 패턴으로 복제함으로써 높은 정확도로 계산을 수행할 수 있는 초전도 파라메트론의 특성을 유지하면서 많은 큐비트가 논리적으로 연결된 구조를 쉽게 생성할 수 있습니다. NEC는 대규모 및 복잡한 조합 최적화 문제를 고속으로 해결할 수 있는 양자 어닐링 기계의 실현을 향해 진전을 이루었습니다.

NEC는 NEDO(New Energy and Industrial Technology Development Organization)에서 의뢰한 프로젝트(4)로 초전도 매개변수를 사용하는 양자 어닐링 기계를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. NEC는 현재 2023년까지 양자 어닐링 기계를 실현하는 것을 목표로 완전 연결된 아키텍처에서 초전도 매개변수의 통합을 개선하기 위한 연구 개발을 수행하고 있습니다. NEC는 이러한 결과를 빌딩 블록으로 사용하여 양자 컴퓨터 개발을 더욱 가속화할 것입니다.

(1) LHZ 방식: LHZ는 Lechner, Hauke ​​및 Zoller가 제안한 기술의 약어입니다. 큐비트의 수가 증가함에 따라 하드웨어에서 각 큐비트를 다른 큐비트 각각에 직접 연결하는 것이 어려워집니다. 이 문제를 해결하기 위해 ParityQC는 LHZ와 함께 가장 가까운 이웃에만 물리적으로 연결된 큐비트를 사용하여 완전히 연결된 큐비트를 얻을 수 있는 변환을 제안했습니다. XNUMX개의 큐비트와 이들을 연결하는 중앙 결합 회로로 구성된 단위 셀은 타일과 같은 패턴을 사용하여 복제할 수 있습니다.
ParityQC 소개: https://parityqc.com/
(2) 초전도 파라메트론: 조셉슨 접합과 커패시터로 구성된 초전도 공진 회로로, 위상이 서로 다르며 큐비트로 사용할 수 있습니다. 고속 동작이 가능한 시간의 상한을 결정하는 큐비트의 수명은 자속 큐비트의 수명보다 XNUMX배 이상 길다. 고정된 시간 내에 수행된 계산의 정확도가 향상될 것으로 예상됩니다.
(3) 양자 어닐링 기계(Quantum Annealing Machine): 비용 함수의 최소 에너지 상태를 찾기 위해 양자 역학의 법칙을 이용하는 컴퓨터. 최소 에너지 상태는 조합 최적화 문제의 솔루션에 해당합니다. 계산할 가장 작은 단위는 큐비트입니다. 큐비트의 수가 증가하고 큐비트 간의 연결이 증가함에 따라 더 크고 복잡한 조합 최적화 문제를 해결할 수 있습니다.
(4) 혁신적 AI 칩 및 차세대 컴퓨팅 기술 개발을 위한 프로젝트
https://www.nedo.go.jp/english/activities/activities_ZZJP_100123.html

NEC Corporation 정보

NEC Corporation은 "Orchestrating a bright world"라는 브랜드 선언문을 홍보하면서 IT 및 네트워크 기술 통합의 리더로 자리 매김했습니다. NEC는 모든 사람이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 보다 지속 가능한 세상을 촉진하기 위해 안전, 보안, 공정성 및 효율성이라는 사회적 가치를 제공함으로써 기업과 커뮤니티가 사회와 시장 모두에서 발생하는 급격한 변화에 적응할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 NEC를 참조하십시오. https://www.nec.com.


Copyright 2022 JCN 뉴스와이어. 판권 소유. www.jcnnewswire.comNEC Corporation(TSE: 6701)은 초전도 파라메트론 양자 비트(큐비트)를 사용하여 완전 연결 아키텍처로의 확장을 촉진하는 세계 최초의 LHZ 방식 단위 셀을 개발했습니다.

양자 컴퓨터의 시간 결정이 기록 크기에 도달

결과는 양자 시뮬레이션의 새로운 단계의 시작을 의미한다고 물리학자들은 말합니다.

포스트 양자 컴퓨터의 시간 결정이 기록 크기에 도달 첫 번째 등장 물리 세계.

양자 스타트업 Alice&Bob은 27만 달러를 모금했습니다. 청구 오류 수정 혁신

파리, 10년 2022월 XNUMX일: — 프랑스 양자 컴퓨팅 스타트업 Alice&Bob은 오늘 최초의 시장성 있는 양자 컴퓨터를 향한 진전이라고 발표했습니다. “중요한 과학적 돌파구에서 Alice&Bob은 기능적 양자 컴퓨터 제공에 대한 주요 장벽 중 하나를 제거하고 복잡성을 크게 줄였습니다. 이제 […]

포스트 양자 스타트업 Alice&Bob은 27만 달러를 모금했습니다. 청구 오류 수정 혁신 첫 번째 등장 내부 HPC.

Quantum Brilliance, 17.5만 달러 독일 양자 연구 프로젝트의 파트너로 선정

독일 슈투트가르트, 9년 2022월 17.5일 — 혁신적인 양자 컴퓨팅 하드웨어의 독일-호주 제조업체인 Quantum Brilliance는 오늘 독일 정부가 지원하는 XNUMX만 달러 규모의 소형 확장 가능한 양자 컴퓨터 개발 연구 프로젝트의 상용화 파트너라고 발표했습니다. 합성 다이아몬드를 활용한 스핀-광자 큐비트가 있는 실증기. Fraunhofer 응용 고체 상태 연구소 주도 […]

포스트 Quantum Brilliance, 17.5만 달러 독일 양자 연구 프로젝트의 파트너로 선정 첫 번째 등장 내부 HPC.

IBM, Quantinuum, Honeywell-Cambridge Quantum Venture 지원

거래는 IBM 양자 컴퓨팅 시스템에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

IonQ의 바륨 시스템, 큐비트 판독 성능 시연

칼리지 파크, 메릴랜드 – 3년 2022월 13일 – 양자 컴퓨팅 회사 IonQ(NYSE: IONQ)는 오늘 상태 감지 충실도를 보여주는 새로운 바륨 기반 양자 컴퓨터의 결과를 발표했습니다. 결과는 정확하고 신뢰할 수 있는 양자 컴퓨터를 생산하기 위한 메트릭 핵심인 상태 준비 및 측정(SPAM) 오류가 XNUMX배 감소했음을 반영합니다. 큐비트 기준으로 […]

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양자 코딩을 위한 로컬 테스트 가능성을 향하여

퀀텀 6, 661 (2022).

https://doi.org/10.22331/q-2022-02-24-661

우리는 큐비트를 $n$-cube($n gt p$의 경우)의 $p$-면과 연결하고 안정제 제약 조건을 $(ppm1)$ 차원의 면과 연결하여 얻은 양자 코드 제품군인 헤미큐빅 코드를 소개합니다. 결과 복합체의 대척면을 식별하여 얻은 양자 코드는 하나의 논리 큐비트를 $N = 2^{np-1} tbinom{n}{p}$ 물리적 큐비트로 인코딩하고 $Omega(1/ log(N))$는 Hastings로 인해 $1/log^{2}(N)$의 현재 최첨단을 능가합니다. 이 로컬 테스트 가능성을 활용하여 최소 거리보다 작은 크기의 임의 오류를 폴리로그 요소까지 수정하는 효율적인 디코딩 알고리즘을 고안합니다. 그런 다음 길이가 $n$인 임의의 선형 클래식 코드에 의해 $n$-cube의 몫을 고려하여 이 코드 패밀리를 확장합니다. 우리는 이러한 일반화된 반입방 코드의 매개변수를 설정합니다. 흥미롭게도, 일반 $n$-cube와 유사하게 헤미큐빅 코드의 건전함이 일정하게 표시될 수 있다면 일반화된 헤미큐빅 코드는 코드의 지수 또는 다항식 함수를 초과하지 않는 길이의 로컬 테스트 가능한 양자 코드를 생성할 수 있습니다. 치수.

Quantum: IonQ는 20개의 알고리즘 큐비트를 주장합니다.

23년 2022월 20일 — 오늘 IonQ(NYSE: IONQ)는 회사의 최신 양자 컴퓨터인 IonQ Aria가 기록적인 XNUMX개의 알고리즘 큐비트를 달성하고 표준 응용 프로그램을 기반으로 하는 업계에서 가장 강력한 양자 컴퓨터로서의 입지를 더욱 공고히 했다고 발표했습니다. 지향적 산업 벤치마크. 현재 비공개 베타로 고객이 사용할 수 있는 IonQ Aria는 […]

포스트 Quantum: IonQ는 20개의 알고리즘 큐비트를 주장합니다. 첫 번째 등장 내부 HPC.

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