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Resúmenes de noticias cuánticas: 10 de febrero de 2024: Quantum Motion gana la oferta para entregar un prototipo de computación cuántica de silicio a NQCC; Nuevo Comité Técnico Conjunto IEC/ISO sobre Tecnologías Cuánticas: invitación a participantes para el Grupo Asesor Técnico del Comité Nacional de EE. UU.; Investigadores de la Universidad de Nueva York muestran que las computadoras clásicas pueden seguir el ritmo y superar a sus contrapartes cuánticas; ¡y más! – Dentro de la tecnología cuántica

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Noticias IQT - Resúmenes de noticias cuánticas

By kenna hughes-castleberry publicado el 10 de febrero de 2024

Resúmenes de noticias cuánticas: 10 de febrero de 2024: 

Quantum Motion gana la licitación para entregar un prototipo de computación cuántica de silicio a NQCC

movimiento cuántico, una empresa pionera en computación cuántica del Reino Unido cofundada por académicos del University College London y la Universidad de Oxford, ha sido elegida por el Centro Nacional de Computación Cuántica (NQCC) para desarrollar un procesador cuántico innovador cama de prueba en Oxfordshire. Aprovechando la plataforma MOS de silicio convencional omnipresente en la electrónica de consumo, esta colaboración tiene como objetivo reforzar las capacidades de computación cuántica del Reino Unido proporcionando un prototipo de computación cuántica práctico y escalable. Esta iniciativa es parte de la estrategia más amplia del NQCC para consolidar la posición de liderazgo del Reino Unido en computación cuántica, facilitando el acceso de investigadores y comunidades del sector público para participar en proyectos innovadores de ciencia y tecnología. El enfoque de Quantum Motion se centra en integrar arquitecturas cuánticas escalables y tolerantes a fallas con crioelectrónica avanzada y sistemas de control de aprendizaje automático, allanando el camino para la transición de sistemas experimentales a soluciones comerciales viables de computación cuántica.

Nuevo Comité Técnico Conjunto IEC/ISO sobre Tecnologías Cuánticas: Invitación de participantes para el Grupo Asesor Técnico del Comité Nacional de EE. UU.

Inicio

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) han establecido un nuevo Comité Técnico Conjunto (JTC) centrado en Tecnologías Cuánticas, con la British Standards Institution (BSI) actuando como Secretaría y con liderazgo de la República de Corea. El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) ha designado al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para administrar el Grupo Asesor Técnico (TAG) del Comité Nacional Estadounidense (USNC) para este JTC. El NIST está invitando activamente a las partes interesadas de EE. UU. interesadas en contribuir a los esfuerzos del JTC, incluidos grupos técnicos líderes o que actúen como asesores técnicos, a buscar participación. La reunión inaugural del comité está programada para finales de mayo en Seúl, Corea del Sur, donde se llevarán a cabo discusiones sobre la estructura, el liderazgo y las prioridades técnicas del comité. El JTC tiene como objetivo estandarizar varios aspectos de las tecnologías cuánticas, excluyendo aplicaciones sectoriales específicas, y coordinarse con los comités pertinentes para avanzar en la estandarización de la tecnología cuántica a nivel mundial.

Investigadores de la Universidad de Nueva York muestran que las computadoras clásicas pueden seguir el ritmo y superar a sus contrapartes cuánticas

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Investigadores de la Universidad de Nueva York ha desarrollado un método innovador que mejora la velocidad y precisión de la computación clásica, desafiando la noción predominante de que la computación cuántica por sí sola representa el futuro de los cálculos eficientes y de alta velocidad. Este avance, detallado en un reciente PRX cuántico publicación en una revista, implica un algoritmo que retiene selectivamente solo partes esenciales de la información de un estado cuántico, lo que permite a las computadoras clásicas realizar cálculos con mayor rapidez y precisión que incluso las computadoras cuánticas más avanzadas. Este avance subraya el potencial de la computación clásica para imitar las capacidades de la computación cuántica al abordar los problemas inherentes a la pérdida y traducción de información cuántica. Dirigido por Joseph Tindall del Instituto Flatiron y Dries Sels de la Universidad de Nueva York, el enfoque del equipo se basa en la optimización de redes tensoriales (sistemas complejos que modelan interacciones de qubits) utilizando métodos de inferencia estadística, comparando el proceso con técnicas de compresión de imágenes que reducen el tamaño del archivo mientras preservan calidad. Este trabajo no sólo muestra las capacidades no explotadas de la computación clásica, sino que también destaca los desafíos para lograr una ventaja cuántica debido a la susceptibilidad a errores de las computadoras cuánticas.

En otras noticias: Forbes artículo: "Tiempos cambiados: por qué las empresas emergentes cuánticas de Europa necesitan un camino hacia las ganancias"

Forbes – Descarga de logotipos

Un Forbes artículo destaca que en 2023, la inversión en nuevas empresas y ampliaciones de computación cuántica experimentó una disminución significativa a nivel mundial, y los inversores privados asignaron 1.2 millones de dólares, frente a los 2.3 millones de dólares del año anterior, principalmente debido a la reducción de la financiación en Estados Unidos y Asia. Sin embargo, Europa, Oriente Medio y África resistieron esta tendencia con un ligero aumento de alrededor del 3% en la inversión, como se destaca en un informe de los inversores europeos OpenOcean, Lakestar, la empresa cuántica finlandesa IQM y The Quantum Insider. A pesar de una crisis global, que el informe describe como un “enfriamiento global significativo” en lugar de un invierno de inversión, las empresas cuánticas de Europa atrajeron más financiación. Este cambio indica un panorama cambiante donde la computación cuántica. Sin embargo, sigue siendo una inversión a largo plazo, cuya adopción generalizada se espera dentro de una década, exige que las empresas emergentes y en expansión no solo muestren tecnología innovadora, sino que también presenten un camino viable hacia la rentabilidad y la relevancia del mercado. El informe subraya la importancia de la financiación pública junto con la inversión privada, identificando el gasto público como un amortiguador crucial contra la caída de los fondos de capital de riesgo, enfatizando el papel de la generación de ingresos y los productos tangibles para atraer inversiones y sostener el crecimiento en el sector de la computación cuántica.

En otras noticias: veredicto artículo: “El invierno cuántico se avecina mientras las empresas enfrentan desafíos macroeconómicos – GlobalData”

V

La industria de la computación cuántica, que inicialmente fue recibida con entusiasmo por su potencial para revolucionar el almacenamiento y la computación de datos, actualmente está atravesando importantes desafíos que han enfriado el entusiasmo inicial, destaca un estudio reciente. Veredicto . El principal obstáculo es el desarrollo de bits cuánticos (qubits) de alta fidelidad, una tarea complicada por dificultades de ingeniería y la ampliación del cronograma para lograr redes de qubits confiables, que ahora se espera alrededor de 2027. Según el informe Thematic Intelligence: Quantum Computing de GlobalData, existe una divergencia estratégica en esfuerzos de desarrollo cuántico entre Estados Unidos, donde lideran las entidades privadas, y China, que se centra en las instituciones estatales. Empresas tecnológicas notables como Alibaba y Baidu han trasladado sus recursos cuánticos a proyectos nacionales. A pesar de estos desafíos, hay esperanza en el desarrollo de sistemas modulares y dispositivos cuánticos ruidosos de escala intermedia (NISQ), que se espera mejoren las aplicaciones de optimización y cierren la brecha entre la computación clásica y la cuántica. El informe también señala la importante inversión de los gobiernos en investigación cuántica para la seguridad nacional, con proyecciones de valor de mercado para la computación cuántica de entre 500 millones y 1 millones de dólares en 2022, alcanzando potencialmente los 10 millones de dólares en 2030. Sin embargo, estas previsiones son especulativas, dada la incipiente industria. estado y la posibilidad de avances inesperados, con el mercado actual centrado en servicios cuánticos basados ​​en la nube por parte de empresas líderes.

Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.

Categorías:
la seguridad cibernética, fotónica, computación cuántica, la investigación

Tags:
IEC, Universidad de Nueva York, Movimiento cuántico

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