Logo Zephyrnet

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 20 tháng 2024 năm XNUMX: Máy tính lượng tử IQM ra mắt IQM Resonance, một dịch vụ đám mây để thúc đẩy nghiên cứu và khám phá lượng tử; NVIDIA cung cấp siêu máy tính ABCI-Q của Nhật Bản cho nghiên cứu lượng tử; Delinea công bố mã hóa an toàn lượng tử đầu tiên trong ngành để bảo mật các tài khoản đặc quyền trong kỷ nguyên điện toán hậu lượng tử; Các nhà nghiên cứu của Viện Niels Bohr tìm ra cách sử dụng tiếng ồn một cách tinh tế cho máy tính lượng tử – Công nghệ lượng tử bên trong

Ngày:

Tin tức IQT — Tóm tắt tin tức lượng tử

By Kenna Hughes-Castleberry đăng ngày 20 tháng 2024 năm XNUMX

Tóm tắt tin tức lượng tử: Ngày 20 tháng 2024 năm XNUMX: 

Máy tính lượng tử IQM ra mắt IQM Resonance, một dịch vụ đám mây để thúc đẩy nghiên cứu và khám phá lượng tử

IQM nhằm mục đích thúc đẩy những tiến bộ đột phá trong công nghệ điện toán lượng tửMáy tính lượng tử IQM, người đi đầu trong công nghệ điện toán lượng tử, đã tiết lộ IQM Resonance, dịch vụ đám mây tiên phong nhằm thúc đẩy nghiên cứu lượng tử và phát triển thuật toán. Dịch vụ này cấp cho người dùng quyền truy cập trực tiếp vào các hệ thống lượng tử phức tạp của IQM, được đặt trong trung tâm dữ liệu của họ ở Espoo, Phần Lan và Munich, Đức, để lập kế hoạch, phát triển, thử nghiệm và đánh giá các thuật toán lượng tử. IQM Resonance cung cấp nhiều tùy chọn thăm dò, bao gồm nhiều cấu trúc liên kết Đơn vị xử lý lượng tử (QPU). Nó đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ toàn diện như hỗ trợ trực tiếp, tài liệu giáo dục từ Học viện IQM và khung ứng dụng. Dịch vụ này hoạt động theo mô hình đăng ký yêu cầu người dùng đặt trước các khoảng thời gian cho nghiên cứu của họ. Với lần ra mắt này, IQM nhằm mục đích đẩy nhanh việc áp dụng điện toán lượng tử trong các ứng dụng thực tế như học máy, an ninh mạng và nghiên cứu hóa học. Nó củng cố cam kết của mình trong việc thúc đẩy công nghệ lượng tử và khả năng tiếp cận của nó thông qua điện toán đám mây, một phương pháp được dự đoán sẽ thống trị khả năng tiếp cận điện toán lượng tử vào năm 2025.

NVIDIA cung cấp siêu máy tính ABCI-Q của Nhật Bản cho nghiên cứu lượng tử

Ý nghĩa logo và biểu tượng NVIDIA | lịch sử và sự tiến hóa

NVIDIA đã công bố sự hợp tác của họ với Nhật Bản trong việc cung cấp năng lượng cho siêu máy tính ABCI-Q mới, một sự phát triển then chốt được thiết kế để thúc đẩy các nỗ lực điện toán lượng tử của quốc gia tiến lên phía trước. ABCI-Q, được hỗ trợ bởi nền tảng của NVIDIA, tích hợp hơn 2,000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core và sử dụng NVIDIA Quantum-2 InfiniBand để mô phỏng lượng tử có khả năng mở rộng, hiệu suất cao trong nhiều ngành khác nhau. Sự tích hợp này nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu thông qua nền tảng CUDA-Q™, khung điện toán lượng tử lai, mã nguồn mở của NVIDIA, cho phép lập trình các hệ thống lượng tử-cổ điển lai. Được xây dựng bởi Fujitsu tại trung tâm G-QuAT của AIST, siêu máy tính ABCI-Q sẽ được triển khai sớm vào năm tới với các kế hoạch tích hợp trong tương lai với phần cứng lượng tử. Sáng kiến ​​này nhấn mạnh chiến lược của Nhật Bản nhằm khai thác công nghệ lượng tử trong các lĩnh vực như AI, năng lượng và sinh học, cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho mô phỏng mạch lượng tử, học máy lượng tử và phát triển các thuật toán mới lấy cảm hứng từ lượng tử. Thông qua quan hệ đối tác này, NVIDIA và G-QuAT/AIST cũng đặt mục tiêu khám phá các ứng dụng công nghiệp, đánh dấu một bước quan trọng trong việc tăng tốc các ứng dụng thực tế và tiến bộ nghiên cứu của điện toán lượng tử.

Delinea công bố mã hóa an toàn lượng tử đầu tiên trong ngành để bảo mật các tài khoản đặc quyền trong kỷ nguyên điện toán hậu lượng tử

rhipe – Giải pháp phần mềm quản lý quyền truy cập đặc quyền của Delinea

đề cương, công ty tiên phong về giải pháp Quản lý quyền truy cập đặc quyền (PAM), đã giới thiệu một sự đổi mới đầu tiên trong ngành nhằm bảo vệ các tổ chức khỏi các mối đe dọa mới nổi của điện toán lượng tử. Công ty đã công bố triển khai mã hóa an toàn lượng tử cho các bí mật và thông tin xác thực trên nền tảng của mình, sử dụng một trong bốn thuật toán bất đối xứng được NIST, CRYSTALS-Kyber khuyến nghị. Động thái này là để đáp lại khoản đầu tư ngày càng tăng vào công nghệ lượng tử, đạt 2.35 tỷ USD vào năm 2022 và khả năng máy tính lượng tử sẽ xâm phạm các tiêu chuẩn mã hóa hiện tại. Cơ quan An ninh mạng & Cơ sở hạ tầng (CISA) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho kỷ nguyên lượng tử, nhấn mạnh đến tính bảo mật dữ liệu và các rủi ro an ninh mạng. Tính năng QuantumLock của Delinea, dựa trên khả năng DoubleLock hiện có, cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao cho dữ liệu nhạy cảm trên nhiều lĩnh vực khác nhau bằng cách đảm bảo rằng các phương thức mã hóa chống lại các cuộc tấn công điện toán cổ điển và lượng tử. Sự phát triển này thể hiện một bước quan trọng trong việc duy trì tính bảo mật lâu dài của thông tin quan trọng trước khả năng điện toán lượng tử ngày càng phát triển.

Các nhà nghiên cứu của Viện Niels Bohr tìm ra cách sử dụng tiếng ồn một cách tinh tế cho máy tính lượng tử

Viện Niels Bohr

Để thay đổi các chiến lược thông thường, các nhà nghiên cứu từ Viện Niels Bohr và một nhóm quốc tế đã phát triển một cách tiếp cận mới đối với điện toán lượng tử bằng cách tận dụng tiếng ồn—một yếu tố gây rối loạn được biết đến trong các hệ thống lượng tử—để nâng cao hiệu suất qubit lên mức đáng kinh ngạc là 700%. Xuất bản năm Nature Communications, phương pháp này đánh dấu một sự khởi đầu đáng kể so với mục tiêu truyền thống là giảm thiểu nhiễu trong các hệ lượng tử. Bằng cách sử dụng giám sát tiếng ồn theo thời gian thực và điều chỉnh hệ thống thích ứng thông qua công nghệ mảng cổng lập trình trường (FPGA) và học máy, nhóm có thể sử dụng tiếng ồn môi trường để xử lý thông tin lượng tử hiệu quả hơn. Sự đổi mới này thách thức hiện trạng nghiên cứu điện toán lượng tử và mở đường cho các máy tính lượng tử mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Nỗ lực liên ngành, với sự đóng góp của nhiều trường đại học và công ty khác nhau, nhấn mạnh tính phức tạp và tính chất hợp tác của việc thúc đẩy công nghệ điện toán lượng tử. Cách tiếp cận này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển trong tương lai của máy tính lượng tử, có khả năng khiến chúng trở nên thiết thực và mạnh mẽ hơn trước những xáo trộn của môi trường.

Kenna Hughes-Castleberry là Biên tập viên quản lý của Inside Quantum Technology và Người truyền đạt khoa học tại JILA (sự hợp tác giữa Đại học Colorado Boulder và NIST). Nhịp viết của cô ấy bao gồm công nghệ sâu, điện toán lượng tử và AI. Tác phẩm của cô đã được đăng trên National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica, v.v.

DANH MỤC:
an ninh mạng, Đào tạo, lượng tử ánh sáng, Tính toán lượng tử, nghiên cứu

tags:
Siêu máy tính ABCI-Q, đề cương, IQM, Viện Niels Bohr, NVIDIA

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img