並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

321 - 360 件 / 678件

新着順 人気順

quantumの検索結果321 - 360 件 / 678件

  • Microsoftが自社の量子コンピューティング言語Q#をオープンソースとして公開

    Spring BootによるAPIバックエンド構築実践ガイド 第2版 何千人もの開発者が、InfoQのミニブック「Practical Guide to Building an API Back End with Spring Boot」から、Spring Bootを使ったREST API構築の基礎を学んだ。この本では、出版時に新しくリリースされたバージョンである Spring Boot 2 を使用している。しかし、Spring Boot3が最近リリースされ、重要な変...

      Microsoftが自社の量子コンピューティング言語Q#をオープンソースとして公開
    • 量子コンピューターの内部では一体何が起こっているのか?

      量子コンピューターは、量子力学を計算に用いることで、従来のコンピューター(古典コンピューター)では実現不可能な大規模な計算を行うことが期待されているコンピューターです。量子コンピューターの機能の一部を、科学系メディアのPhysics Todayが解説しています。 What’s under the hood of a quantum computer? https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.1.20210305a/full/ Welcome to Quantum Native Dojo! — Quantum Native Dojo ドキュメント https://dojo.qulacs.org/ja/latest/index.html 量子コンピューターは、「0」もしくは「1」の状態しか取れないビットを使った古典コンピューターと違

        量子コンピューターの内部では一体何が起こっているのか?
      • Intel、量子チップ「Tunnel Falls」発表 大学などに提供へ

        米Intelは6月15日(現地時間)、“12量子ビット”のシリコンチップ「Tunnel Falls」を発表した。現在、社内の研究開発チームが使っており、近く大学や研究機関に提供する計画。 競合する米IBMなどはクラウドサービスを介して量子コンピューティングを提供しているが、Intelはシリコンベースの量子ビットの構築に取り組んでいる。 量子ビットはまだ非常に不安定であり、エラーが発生しやすいが、Intelは将来的に数千量子ビットを備えた高品質なチップを製造できると予測しており、2027年までに誤り訂正を可能にすることを目指すとしている。 同社は既に次世代量子チップの開発を行っており、2024年にリリースする予定だ。「量子エコシステムを構築するために、世界中の研究機関と提携する」としている。 ちなみに、Intelはプロセッサのコードネームに湖の名前を採用している。Tunnel Fallsは湖

          Intel、量子チップ「Tunnel Falls」発表 大学などに提供へ
        • SFだった“量子コンピュータ”は、もう実現している。

          SFだった“量子コンピュータ”は、もう実現している。アルゴリズムで勝負する気鋭の研究者の現在地。基礎工学研究科・教授・藤井啓祐 現代のコンピュータは多くの人の目に「万能」と映っているかもしれない。「人工知能=AI」は人間より正確で安全な車の自動運転を近い将来に実現し、将棋や囲碁、チェスなどゲームの世界では、既に人間より強いソフトが登場している。人間が一生かかっても不可能な計算も、ノートパソコンなら瞬時に終わる。しかし宇宙的スケールで考えた時、今のコンピュータがどこまで進化しても手の届かない謎は際限なく残るだろう。近未来の「超コンピュータ」として、量子コンピュータへの期待が高まっている。この分野で世界の最前線を走る研究者の一人、大阪大学大学院基礎工学研究科の藤井啓祐教授の目に映る量子コンピュータの現在地と未来について聞いた。 量子物理が登場する以前の「古典物理」の世界において、物質は「ある」

            SFだった“量子コンピュータ”は、もう実現している。
          • https://utokyo-icepp.github.io/qc-workbook/chsh_inequality.html

            • 量子コンピューター開発、富士通は「名より実」 - 日本経済新聞

              米グーグルが従来のコンピューターでは困難な問題を解く「量子超越」を実現したと発表、世界に衝撃を与えた。だが超高速計算が可能な量子コンピューターで様々な問題が解決できるようになるには、なお20年以上の時間が必要とされる。一方、富士通などは名より実を取り、量子の概念を取り入れた従来型コンピューターを開発、東レなどと研究を進める。最先端の取り組みを追った。富士通、トロント大に研究拠点開設「これまで

                量子コンピューター開発、富士通は「名より実」 - 日本経済新聞
              • 量子コンピュータの処理能力がGPUを上回るには、想像以上に長い時間がかかりそうだ | TEXAL

                量子コンピュータは、現在我々が活用している古典的コンピュータに比べて、次元の違う計算能力をもたらす物と期待されているが、それが実現するためには数多くの乗り越えるべき壁がある。そして今回、Microsoft、AWS、チューリッヒ工科大学の研究者らによって『Association for Computing Machinery』誌に掲載された研究論文はその考えを更に補完する物で、量子コンピューティングが現代のAIで活躍しているようなGPUを駆逐するためには、まだ多くの分野で画期的な発見が必要であるとのことだ。 この論文では、多くのアプリケーションは、これまで考えられていたよりも長い間、(量子コンピューターではなく)古典的なコンピューターに適しているという結論を述べている。研究チームが研究の一環としてシミュレーションした、将来において実現されるであろう100万個以上の物理的量子ビットで動作する量

                  量子コンピュータの処理能力がGPUを上回るには、想像以上に長い時間がかかりそうだ | TEXAL
                • Qiskitで量子テレポーテーション! - Qiita

                  はじめに IBMのQiskitを使った量子テレポーテーションの実験をしてみたいと思います。 理論的な説明は難しいので、今回は実際に回路を作ってシミュレータで動かすことを目標にします。 「理解するより、まず先にやってみよう」ということですね。 それでは、始めていきましょう。 Qiskitとは IBM社の量子コンピュータである「IBM Q」を実際に動かすことができるPythonのOSSです。 シミュレータ機能も含まれているため、量子プログラミングを実践できます。 IBM Q Experience上で、誰でもすぐに使えます。 Qiskit Community 紹介 Qiskitの学習を行う場合、QiskitのCommunityに参加するとよいです。 https://qiskit.org/ https://github.com/qiskit-community 中でもSlackのコミュニティではさ

                    Qiskitで量子テレポーテーション! - Qiita
                  • 日本企業が結集して量子コンピュータ技術の「産業実装」を急ぐ「量子技術による新産業創出協議会」活動開始 略称は「Q-STAR」 - ロボスタ ロボスタ - ロボット情報WEBマガジン

                    2021年5月31日に発足した「量子技術による新産業創出協議会」設立発起人会は9月1日、設立会員24社による総会の承認を得て正式に設立、略称を「Q-STAR」(キュースター)とすることを発表した。発起人会社は11社、設立会員は24社で、これから参加企業を募集し、早期に100社以上を目指す考えだ。 「Q-STAR」の特徴は、量子技術の研究開発を加速し、産業の創造と社会実装を具体的に検討していく点。本日、設立記念シンポジウムも開催し、キーノートと4つの部会からの概要説明とスケジュールの発表がおこなわれた。 島田氏はリファレンスアーキテクシュアとして「QRAMI」(キューラミ)を提唱し、現時点でのベースモデルを明示して「QRAMIは量子技術を産業に実装するためには何をすべきかを整理するための3次元型モデル。量子の世界に合うようにモディファイした」と説明した。 量子技術は、現在のコンピュータと比較

                      日本企業が結集して量子コンピュータ技術の「産業実装」を急ぐ「量子技術による新産業創出協議会」活動開始 略称は「Q-STAR」 - ロボスタ ロボスタ - ロボット情報WEBマガジン
                    • Blueqat-tutorials/tutorial-ja at master · Blueqat/Blueqat-tutorials · GitHub

                      You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. We use optional third-party analytics cookies to understand how you use GitHub.com so we can build better products. Learn more. We use optional third-party analytics cookies to understand how you use GitHub.com so we can build better products. You can a

                        Blueqat-tutorials/tutorial-ja at master · Blueqat/Blueqat-tutorials · GitHub
                      • 進化する最適化技術 VOL.2~最適化問題を解決に導くNSSOLの技術と実績 -量子アニーリングは万能ではない-~|TO THE FUTURE|日鉄ソリューションズ

                        目的地までの最短経路を考える。数多くチームがあるプロスポーツの試合日程を組む。このような膨大な選択肢の中から最適な答えを導き出す技術を「最適化技術」と言います。NSSOLでは、この最適化技術を長年研究してきました。そして、サッカーJリーグの試合日程や製造現場における工程計画をはじめとして様々な最適化ソリューションをお客様に提供しています。 連載2回目となる今回は、最適化を実現する技術について、システム研究開発センター(以下、シス研)で同分野の研究に従事している、山本 政さん、塩見 雄佑さん、樋川 暁さんに話を聞きました(本シリーズは3回連載です)。 ――「最適化」とはそもそも何なのか。改めて、教えてもらえますか。 山本:どのようなスケジュールにすれば、1日を効率よく過ごせるか。工場の生産計画を最も効率化するには、どのようなフローにすればよいか。私たちはふだん、生活でもビジネスの現場でも、多

                          進化する最適化技術 VOL.2~最適化問題を解決に導くNSSOLの技術と実績 -量子アニーリングは万能ではない-~|TO THE FUTURE|日鉄ソリューションズ
                        • 量子コンピューターの開発者が解決不可能な問題解決に貢献 - News Center Japan

                          すべての Microsoft 製品 Global Microsoft 365 Teams Copilot Windows Surface Xbox セール 法人向け サポート ソフトウェア Windows アプリ AI OneDrive Outlook Skype OneNote Microsoft Teams PC とデバイス Xbox を購入する アクセサリ VR & 複合現実 エンタメ Xbox Game Pass Ultimate Xbox Live Gold Xbox とゲーム PC ゲーム Windows ゲーム 映画とテレビ番組 法人向け Microsoft Cloud Microsoft Security Azure Dynamics 365 一般法人向け Microsoft 365 Microsoft Industry Microsoft Power Platform W

                            量子コンピューターの開発者が解決不可能な問題解決に貢献 - News Center Japan
                          • 自動車業界、量子コンピュータに熱視線 量子アニーリングの生みの親、門脇氏擁するデンソーの取り組み

                            2019年10月には、米Googleが自社製の量子コンピュータで、ある問題を既存のスパコンよりも圧倒的に速く解いたとして「“量子超越性”を実証した」と発表するなど、にわかに注目を集めている量子コンピュータ。ここ数年の盛り上がりを振り返ると、一つの契機になったのは15年に米Googleと米航空宇宙局(NASA)が共同発表した「量子コンピュータでシングルコアコンピュータより1億倍高速に計算できた」というニュースだった。 しかし、19年にGoogleが用いた“量子コンピュータ”と、15年にGoogleとNASAが用いていた“量子コンピュータ”は動作原理が異なる。80年代に生まれた量子コンピュータのアイデアの本流をくむのはGoogleが19年に用いた方(量子ゲート方式)で、15年にGoogleとNASAが用いたのは「量子アニーリング」という方式を用いたマシンだ。 “本流”である量子ゲート方式は、従

                              自動車業界、量子コンピュータに熱視線 量子アニーリングの生みの親、門脇氏擁するデンソーの取り組み
                            • 量子テレポーテーションの実現にはさらに技術開発が必要 量子インターネットの仕組みと技術者が取り組むべき研究開発

                              クラウドサービスプロバイダ(IaaS/PaaS/SaaS)、システムインテグレータ、ソリューションベンダーの多くが参加し、クラウド業界の “未来” について知見を深めるイベント、「JAIPA Cloud Conference2021」。ここで株式会社メルカリの永山氏が登壇。ここからは、量子コンピューターと量子インターネットの仕組み、インターネット技術者が取り組むべき研究開発について紹介します。前回はこちらから。 量子コンピューターの仕組み 永山翔太氏:仕組みについて。最初に量子コンピューターについて話します。(スライドを指して)ここに量子コンピューター、3量子ビットあります。3量子ビットあるので、解のパターン候補は8パターンあります。最初は8個全部、1/8の確率が割り振られていますが、なにかしらの操作を行っていくと、問題の解の部分の確率が集まり、「最後、解はなんだろう」と測定してみると、実

                                量子テレポーテーションの実現にはさらに技術開発が必要 量子インターネットの仕組みと技術者が取り組むべき研究開発
                              • ハーバード大学、QuEra、MIT、NIST/メリーランド大学が、48個の論理量子ビットを用いて誤り訂正量子アルゴリズムを実現し、量子コンピューティングの新時代を先導

                                ハーバード大学、QuEra、MIT、NIST/メリーランド大学が、48個の論理量子ビットを用いて誤り訂正量子アルゴリズムを実現し、量子コンピューティングの新時代を先導「 Nature 」に掲載された新しい研究は、拡張可能で誤り耐性を備えた量子コンピューター開発における大躍進 2023年12月6日、マサチューセッツ州ボストン – 中性原子量子コンピューターの先駆者であるQuEra Computing(クエラ・コンピューティング)は本日、科学雑誌Nature(ネイチャー)にて画期的な進展を発表した。ハーバード大学がQuEra Computing、MIT、NIST/UMDと連携して実験を行い、誤り訂正量子コンピューター上で48個の論理量子ビットと数百の論理オペレーションを実装、大規模アルゴリズムを実行することに成功した。量子コンピューティングにおける大きな飛躍であるこの結果は、古典的なコンピュー

                                  ハーバード大学、QuEra、MIT、NIST/メリーランド大学が、48個の論理量子ビットを用いて誤り訂正量子アルゴリズムを実現し、量子コンピューティングの新時代を先導
                                • 「量子コンピューター」バブルへの懸念--誇大宣伝や過度の期待が抱えるリスク

                                  量子コンピューターがビジネスを変革し、前例のない演算能力の新時代を切り開くという考えが、先進性や革新性を示すものとして、経営幹部に売り込まれることが増えている。この技術は、競争で優位に立つために必須の新たな要素として宣伝されることが多い。 しかし、この分野で働く多くの科学者にとって、投資家や最高情報責任者(CIO)が量子コンピューティングに寄せている強い関心は、諸刃の剣だ。量子コンピューターはいずれ研究段階を終えてビジネスで活用する必要があるが、この技術の商用化はまだ早すぎる可能性があり、量子コンピューティングが仮想現実やブロックチェーン、NFTとともに、恐ろしい「誇大宣伝」カテゴリーに追いやられるリスクがある、と科学者らは警告する。 量子コンピューティングがつまらないものというわけではない。科学的な観点から言えば非常に刺激的であり、だからこそこの分野では何十年も研究が続いている。 199

                                    「量子コンピューター」バブルへの懸念--誇大宣伝や過度の期待が抱えるリスク
                                  • 図解即戦力 暗号と認証のしくみと理論がこれ1冊でしっかりわかる教科書

                                    『図解即戦力 暗号と認証のしくみと理論がこれ1冊でしっかりわかる教科書』 本書は公開鍵暗号や署名などの理論を基礎から詳しく解説し、 TLS1.3やHTTP/3, FIDOなどの新しい技術も紹介します。 更にブロックチェーンで注目されている秘密計算、ゼロ知識証明、量子コンピュータなど最先端の話題も扱います。 対象読者 暗号と認証を基本的なことから勉強したい人 暗号化と署名の違いがよく分からない人 TLS 1.3で利用される暗号技術を理解したい人 下記トピックに興味のある人 などなど。 トピック DH鍵共有, 公開鍵暗号, 楕円曲線暗号, XTS-AES, OAuth, AEAD, AES-GCM ChaCha20-Poly1305, TLS 1.3, QUIC, デジタル署名, ECDSA, FIDO, WPA3 ブロックチェーン, 秘密計算, 準同型暗号, ゼロ知識証明, 量子コンピュータ

                                    • 原子を透明にする現象がついに実証される。超冷却と超圧縮 : カラパイア

                                      私たちの周りにある、あらゆる物質は「原子」でできている。原子は光の粒子(光子)が散乱することで見ることができる。 ところが、原子を超冷却し、さらに超圧縮すると、光を反射しなくなるため透明になってしまう。 この現象は、すでに30年前に予言されていたが、技術的に実現が難しく実際に確認されたことはなかった。 だが、このほど米マサチューセッツ工科大学のグループが、ついにそれを実証することに成功し、『Science』(21年11月18日付)で報告されている。

                                        原子を透明にする現象がついに実証される。超冷却と超圧縮 : カラパイア
                                      • 国産量子コンピューター、22年度に初号機 政府新戦略 普及拡大、民間投資の呼び込み急務 - 日本経済新聞

                                        政府は12日、量子技術に関する新たな戦略案を公表した。初の国産量子コンピューターを2022年度中に整備する目標を示した。国産機の活用で企業などによる量子技術の利用を増やし、米欧や中国との技術競争に備える。普及には民間投資の呼び込みが急務となる。政府の有識者会議が新戦略「量子未来社会ビジョン(仮)」の最終報告書案をまとめた。月内に正式決定する。政府は6月にまとめる岸田文雄首相の看板政策「新しい資

                                          国産量子コンピューター、22年度に初号機 政府新戦略 普及拡大、民間投資の呼び込み急務 - 日本経済新聞
                                        • 量子コンピューター、20年で実用化 政府ロードマップ - 日本経済新聞

                                          政府は次世代の高速計算機である量子コンピューターなど量子技術の研究開発戦略の柱となるロードマップ(行程表)をまとめた。ものづくりや金融サービスなど多くの分野にイノベーションを起こすとみて産学官が連携して関連技術を開発する。約20年後に幅広い計算に利用できる量子コンピューターの開発などを盛り込んだ。米国や中国が重点投資を始めており、追い上げる態勢を整える。政府は量子技術を人工知能(AI)、バイオ

                                            量子コンピューター、20年で実用化 政府ロードマップ - 日本経済新聞
                                          • 感動をありがとう。CES 2022ベストガジェット&珍ガジェット総まとめ #CES2022

                                            感動をありがとう。CES 2022ベストガジェット&珍ガジェット総まとめ #CES20222022.01.17 11:3032,968 Gizmodo Staffs - GIzmodo US [原文] ( satomi ) パンデミックで2年ぶりの対面イベントとなったCES 2022。 オミクロン禍で急きょ大手やメディアがリモート参加に逆戻りを決める波乱の幕開けでしたが(米Gizもリモート…泣)、会場は力作ぞろい。野心的ノート、限りなく美しいTV、度肝を抜くクルマ、滅入る毎日をちょっぴり楽にしてくれるミニガジェットたちが一堂に集まって、暗く長いCOVIDのトンネルを希望の光で満たしてくれました。 万難を排して今年の年明けを飾ってくれた、CESベストガジェットをどうぞ! 色が変わるカメレオン、BMW iX FlowBMW007のQ!と話題沸騰。世界初、色がコロコロ変わる車 by BMWです。

                                              感動をありがとう。CES 2022ベストガジェット&珍ガジェット総まとめ #CES2022
                                            • 東大が世界初…光のGKP論理量子ビット生成、誤りのない計算機構築へ ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

                                              東京大学のアサバナント・ワリット助教と古沢明教授らは、光子を用いた論理量子ビットを実現した。論理量子ビットはエラー情報を元に正しい情報を復元できる。光を利用すると大量の量子ビットを生成できる。計算間違いをしない誤り耐性量子コンピューターの構築につながる。 情報通信研究機構や理化学研究所などとの共同研究で論理量子ビットの一種であるGKP論理量子ビットを生成した。パルスレーザーで位相が反転した光の重ね合わせ状態を作り、線形光学素子でGKP論理量子ビットに変換する。 実験では一つのパルス光の中に一つの論理量子ビットを生成できた。光のGKP論理量子ビットの生成は世界初。超電導方式などでは一つの論理量子ビットを構成するために多数の量子ビットを用意する必要があった。新方式はパルス光をレーザーとして連続的に生成すれば大量の論理量子ビットを生成できる。 光の測定には情通機構と開発した光子検出器を利用した。

                                                東大が世界初…光のGKP論理量子ビット生成、誤りのない計算機構築へ ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
                                              • 解析力学入門

                                                ver1.0 2019/11/26 Initial version ver1.1 2019/11/27 練成振動子の例を追加 ver1.2 2019/11/29 typo ver1.3 2019/12/02 「勉強会の目的」を追加 ver1.4 2019/12/10 typo

                                                  解析力学入門
                                                • 「量子コンピュータのビジネスはスタートしている」-IBMが会見

                                                  日本IBMは7月3日、オンラインで量子コンピュータに関する最新の取り組みについて記者説明会を開催した。説明会では、研究開発の取り組みや実用化に向けた市場・事業開発の推進体制などが紹介された。 IBMの汎用型量子コンピュータ 冒頭、日本IBM 執行役員 最高技術責任者 研究開発担当の森本典繁氏は「IBMは1970年代から量子コンピュータの論理的な研究を行ってきたが、2000年以降は量子効果を制御する技術が現実となり、2016年にはゲート型の量子コンピュータを動作させ、クラウド経由で世の中に公開し、世界中の研究者に最新の汎用量子コンピューティングシステムである『IBM Q System One』を利用してもらえる状況になっている。以降は量子コンピュータの性能向上を実現しており、1月には性能を表現する指標である量子ボリュームは32を達成している」と、近年の同社における実績を振り返った。 日本IB

                                                    「量子コンピュータのビジネスはスタートしている」-IBMが会見
                                                  • Cloud Quantum Computing Service - Amazon Braket - AWS

                                                    Easily work with different types of quantum computers and circuit simulators using a consistent set of development tools.

                                                      Cloud Quantum Computing Service - Amazon Braket - AWS
                                                    • プログラミング初心者が、量子コンピュータとブロックチェーンを使って"ノープラン"でNFTアプリをローンチした話

                                                      こんにちは、シュレディンガーのポエマーです。 量子コンピュータとブロックチェーンを使って俳句NFTを生成するアプリ、HaiQを開発したので紹介したいと思います! (色々なトピックを詰め込んだので興味のあるパートだけ読んでください。) 良かったら覗いてみてください〜!無料でHaiQを取得できます! 世界中からアクセスいただいて面白い! HaiQでは、今バズっている言葉やトレンド、流行ってる言葉から量子コンピュータが俳句を生成し、ブロックチェーンではその生成した俳句をNFTとして発行する役割を持ちます。 アプリの使い方、NFTの発行の仕方はこちら HaiQのアーキテクチャ HaiQの仕様 バズってる32個のwordを用意し、それぞれのwordを5bitの乱数にmapする。これを3セット(五七五のため内訳は5文字のwordが2セット7文字のwordが1セット)用意する。 量子コンピュータに乱数を

                                                        プログラミング初心者が、量子コンピュータとブロックチェーンを使って"ノープラン"でNFTアプリをローンチした話
                                                      • 量子コンピュータとルールエンジンの関係 - 赤帽エンジニアブログ

                                                        こんにちは。Red HatにてMiddlewareを中心にソリューションアーキテクトをやっている梅野です。 赤帽エンジニア Advent Calendar 2019 - Qiitaの14日目の投稿です。 昨日のルール駆動開発 rheb.hatenablog.com に引き続き、ルールエンジンの話題を。 量子コンピュータって? 皆さんは量子コンピュータという言葉は一度はお聞きになっているかと思います。今までのコンピュータと何が違うのかというと、今までのは「チューリングマシン」と呼ばれる原理に基づき「フォイ・ノイマン型アーキテクチャ」で作られており、データを0か1かで表現していました。 それが量子コンピュータでは「非ノイマン型」として、量子力学的な考え方で「重ね合わせ」の原理で動作します。データも0か1だけではなく、複数の状態を表すことができ、それは並列性を実現できるコンピュータになります。「

                                                          量子コンピュータとルールエンジンの関係 - 赤帽エンジニアブログ
                                                        • Online introductory lectures on quantum computing from 6 November

                                                          A series of weekly lectures on the basics of quantum computing will be broadcast via webcast starting 6 November 2020 at 10.30 a.m. CET. New lectures will be broadcast each Friday of the next seven weeks. The talks will focus on the practical aspects of quantum computing and are organised by CERN openlab and the CERN Quantum Technology Initiative. They will be given by Elias Fernandez-Combarro Alv

                                                            Online introductory lectures on quantum computing from 6 November
                                                          • ひねくれボッチのエンジニアも感動で震えた「量子コンピュータ至高の技術」

                                                            ひねくれボッチのエンジニアも感動で震えた「量子コンピュータ至高の技術」:踊るバズワード ~Behind the Buzzword(6)量子コンピュータ(6)(1/9 ページ) いよいよ最終回を迎えた「量子コンピュータ」シリーズ。フィナーレを飾るテーマは「量子テレポーテーション」「量子暗号」、そして、ひねくれボッチのエンジニアの私さえも感動で震えた「2次元クラスター状態の量子もつれ」です。量子コンピュータを調べるほどに「この技術の未来は暗いのではないか」と憂うようになっていた私にとって、2次元クラスター状態の量子もつれは、一筋の光明をもたらすものでもありました。 「業界のトレンド」といわれる技術の名称は、“バズワード”になることが少なくありません。“M2M”“ユビキタス”“Web2.0”、そして“AI”。理解不能な技術が登場すると、それに“もっともらしい名前”を付けて分かったフリをするのです

                                                              ひねくれボッチのエンジニアも感動で震えた「量子コンピュータ至高の技術」
                                                            • なぜ「量子コンピュータ」について知らないとまずいのか

                                                              関連キーワード IBM(アイ・ビー・エム) | クラウドコンピューティング | 技術解説 量子力学の原理を利用した「量子コンピュータ」の性能は向上を続けており、金融機関のリスク予測や分子の化学反応のモデリング(数式化)など、用途が広がりつつある。量子コンピュータの専門家であるボブ・スーター氏はこれを受け、2019年11月に量子コンピュータの解説書『Dancing with Qubits: How quantum computing works and how it can change the world』(以下、Dancing with Qubits)を出版した。スーター氏は研究機関IBM Researchの量子エコシステム開発部門でバイスプレジデントを務める。 併せて読みたいお薦め記事 量子コンピュータで何ができるのか 量子コンピュータが「単なるPCの進化系」ではない理由 量子コンピュ

                                                                なぜ「量子コンピュータ」について知らないとまずいのか
                                                              • SCSK、FPGAの活用で従来比1000万倍高速化した量子AIシミュレーターを開発

                                                                  SCSK、FPGAの活用で従来比1000万倍高速化した量子AIシミュレーターを開発
                                                                • Discovery Japan ディスカバリージャパン/ディスカバリーチャンネル

                                                                  Discovery, Inc. is a global leader in real life entertainment, serving a passionate audience of superfans around the world with content that inspires, informs and entertains. Available in over 220 countries and territories and nearly 50 languages, Discovery is a platform innovator, reaching viewers on all screens and services, from linear, free-to-air and pay-TV channels, to direct to consumer dig

                                                                    Discovery Japan ディスカバリージャパン/ディスカバリーチャンネル
                                                                  • FermiNet: Quantum Physics and Chemistry from First Principles

                                                                    Research FermiNet: Quantum Physics and Chemistry from First Principles Published 19 October 2020 Authors David Pfau, James Spencer, Alexander Matthews, Matthew Foulkes * (* External authors) In an article recently published in Physical Review Research, we show how deep learning can help solve the fundamental equations of quantum mechanics for real-world systems. Not only is this an important funda

                                                                      FermiNet: Quantum Physics and Chemistry from First Principles
                                                                    • 不正アクセス防止へ 量子コンピュータでも破れないデータ秘匿技術が登場

                                                                      NICTとNECは、顔認証などの生体認証データを「量子暗号」技術と「(k,n)閾値秘密分散」技術で伝送・保管する高秘匿・高可用なシステムを共同で開発。既に技術検証を完了し、ナショナルチームのスポーツ選手用電子カルテなどの管理で試験利用を開始した。 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)とNECは、顔認証などの生体認証システムで得る生体認証データを「量子暗号」を用いた高秘匿技術で伝送し、生体認証時の参照データを「(k,n)閾値秘密分散」(以下、秘密分散)を用いて保管するシステムを共同開発し、実証に成功したと発表した。 量子暗号は、量子鍵配送(QKD)装置から供給された暗号鍵を種鍵(たねかぎ)として使用する共通鍵暗号(ワンタイムパッドまたはAES)方式を用いたデータ伝送技術で、データレイヤー上の重要通信を直接、高速暗号化(100Mbps~1Gbps)する統合型暗号化システムに用いられる。

                                                                        不正アクセス防止へ 量子コンピュータでも破れないデータ秘匿技術が登場
                                                                      • [コラム]なぜD-Waveは量子ゲート方式に行かざるを得なかったのか by Yuichiro Minato | blueqat

                                                                        2019年に「海外は量子アニーリングに見切り」の記事を出して各方面から怒られた湊です。 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/03/news033.html 今回D-Wave社が量子ゲート方式のハードウェアを製造する計画ということで、量子アニーリングの今後とD-Wave社の方向性について考察をしてみたいと思います。 ...

                                                                          [コラム]なぜD-Waveは量子ゲート方式に行かざるを得なかったのか by Yuichiro Minato | blueqat
                                                                        • 【次世代型】2020年量子コンピュータの本命、ハネウェルのイオントラップ型がすごい。 - Qiita

                                                                          はじめに 量子コンピュータのハードウェアの発展がめざましいです。これまでGoogleやIBMが中心となってやってきた超伝導方式に加えて、次世代のマシンであるイオントラップマシンがついに発表されました。これまでIonQというベンチャーのマシンは発表されていたのですが、今回情報が解禁になったのは、ハネウェルという米国の超巨大企業の手掛けた極秘のマシンでした。 「Honeywell、「量子ボリューム64」の量子コンピュータを3カ月以内に市場投入」 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/04/news084.html#utm_term=share_sp 「ハネウェル、量子コンピューターの性能を5年で10万倍にする計画を発表」 https://japan.cnet.com/article/35150245/ ハネウェルとは? ハネウェルは米国のニュ

                                                                            【次世代型】2020年量子コンピュータの本命、ハネウェルのイオントラップ型がすごい。 - Qiita
                                                                          • 直積量子化とグラフを融合し、ベクトル近傍検索のボトルネックを改善する(NGTのインデックスQGの紹介)

                                                                            ヤフー株式会社は、2023年10月1日にLINEヤフー株式会社になりました。LINEヤフー株式会社の新しいブログはこちらです。LINEヤフー Tech Blog 高次元ベクトルデータの近傍検索エンジンNGT(OSS)の研究開発を行っているYahoo! JAPAN研究所の岩崎です。NGTを利用した類似画像検索や物体認識にも関わっています。グラフ構造型の性能ボトルネックを改善できる手法として、2021年1月にNGTのインデックスとして追加したQG(Quantized graph)を解説します。 他にも10億ものベクトルを検索できるQBG(Quantized blob graph)を2022年8月にリリースしているのですが、これは別の機会に解説します。 グラフ構造型インデックスの限界? ベクトル近傍検索には主にツリーやグラフ構造の手法と量子化による手法があります。NGTはグラフ構造型インデックス

                                                                              直積量子化とグラフを融合し、ベクトル近傍検索のボトルネックを改善する(NGTのインデックスQGの紹介)
                                                                            • 量子コンピューター実用化に向け開発加速 理研に研究拠点:朝日新聞デジタル

                                                                              ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"

                                                                                量子コンピューター実用化に向け開発加速 理研に研究拠点:朝日新聞デジタル
                                                                              • マイクロソフト「Azure Quantum」で提携--Honeywellの量子コンピューティング責任者に聞く

                                                                                Microsoftは、フロリダ州オーランドで開催された「Microsoft Ignite 2019」カンファレンスで、クラウドコンピューティングサービス「Microsoft Azure」上の量子コンピューティング能力向上を目的に複数の企業と提携したと発表した。産業機器大手のHoneywellもそのなかの1社だ。 この発表について、Honeywellにおける量子コンピューティングの責任者であるTony Uttley氏が米ZDNetに語ってくれた。同氏は、量子コンピューティングがどのようなかたちで進化していき、従来型コンピューティングを支援する存在から、将来的に従来型コンピューティングを置き換える存在になるのかを説明するなかで次のように述べた。 「Honeywellが量子コンピューティングに携わっていることさえ知らない人々のために述べておくと、われわれは今や十分に成熟し、真の競合企業になってい

                                                                                  マイクロソフト「Azure Quantum」で提携--Honeywellの量子コンピューティング責任者に聞く
                                                                                • 量子ポーカー:ゲームで学ぶ量子コンピュータ | CyberAgent Developers Blog

                                                                                  AI 事業本部 Dynalyst の ML エンジニアの川瀬です。 普段は Dynalyst で広告配信アルゴリズムの開発を行っているのですが、今回は弊社のゼミ制度の下で活動している量子コンピュータゼミの紹介をしようと思います。 量子コンピュータゼミ CyberAgent にはゼミ制度というものがあり、今後の事業成果につながる可能性のある領域における研究活動が支援されています。現在、社内ではさまざまなゼミが開かれており、量子コンピュータゼミでは量子コンピュータの将来的な応用に向けたリサーチを行っています。 この数年で量子コンピュータへの注目度は飛躍的に高まっていますが、実社会への応用という面では解決すべき課題が残っていることも事実です。量子コンピュータゼミでは、これからの技術的進歩を見据えて、現時点で貢献できることを見つけようというスタンスで活動しています。 量子ゲーム 量子コンピュータゼ

                                                                                    量子ポーカー:ゲームで学ぶ量子コンピュータ | CyberAgent Developers Blog