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Resúmenes de noticias cuánticas: 20 de marzo de 2024: IQM Quantum Computers lanza IQM Resonance, un servicio en la nube para avanzar en la exploración e investigación cuánticas; NVIDIA impulsa la supercomputadora ABCI-Q de Japón para investigación cuántica; Delinea anuncia el primer cifrado seguro cuántico de la industria para proteger cuentas privilegiadas en la era posterior a la computación cuántica; Investigadores del Instituto Niels Bohr encuentran un uso elegante del ruido para la computación cuántica – Inside Quantum Technology

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Noticias IQT - Resúmenes de noticias cuánticas

By kenna hughes-castleberry publicado el 20 de marzo de 2024

Resúmenes de noticias cuánticas: 20 de marzo de 2024: 

IQM Quantum Computers lanza IQM Resonance, un servicio en la nube para avanzar en la exploración e investigación cuántica

IQM tiene como objetivo impulsar avances disruptivos en la tecnología de computación cuánticaComputadoras cuánticas IQM, pionero en tecnología de computación cuántica, ha presentado IQM Resonance, un servicio en la nube pionero para impulsar la investigación cuántica y el desarrollo de algoritmos. Este servicio otorga a los usuarios acceso directo a los sofisticados sistemas cuánticos de IQM, alojados en sus centros de datos en Espoo, Finlandia y Munich, Alemania, para planificar, desarrollar, probar y comparar algoritmos cuánticos. IQM Resonance ofrece una variedad de opciones de exploración, incluidas varias topologías de unidades de procesamiento cuántico (QPU). Viene con servicios de soporte integrales como asistencia directa, materiales educativos de IQM Academy y marcos de aplicaciones. El servicio funciona con un modelo de suscripción que requiere que los usuarios reserven franjas horarias para su investigación. Con este lanzamiento, IQM pretende acelerar la adopción de la computación cuántica en aplicaciones prácticas como el aprendizaje automático, la ciberseguridad y la investigación química. Refuerza su compromiso con el avance de la tecnología cuántica y su accesibilidad a través de la computación en la nube, un método que se prevé dominará el acceso a la computación cuántica para 2025.

NVIDIA impulsa la supercomputadora ABCI-Q de Japón para la investigación cuántica

Significado del logotipo y símbolo de NVIDIA | historia y evolución

NVIDIA ha anunciado su colaboración con Japón para impulsar la nueva supercomputadora ABCI-Q, un desarrollo fundamental diseñado para impulsar los esfuerzos de computación cuántica del país. El ABCI-Q, que funcionará con las plataformas de NVIDIA, integra más de 2,000 GPU NVIDIA H100 Tensor Core y emplea NVIDIA Quantum-2 InfiniBand para simulaciones cuánticas escalables y de alto rendimiento en diversas industrias. Esta integración tiene como objetivo avanzar en la investigación a través de la plataforma CUDA-Q™, el marco de computación cuántica híbrida de código abierto de NVIDIA, que permite la programación de sistemas híbridos cuánticos-clásicos. Construida por Fujitsu en el centro G-QuAT de AIST, la supercomputadora ABCI-Q está programada para su implementación temprana el próximo año, con planes para una futura integración con hardware cuántico. Esta iniciativa subraya la estrategia de Japón para aprovechar la tecnología cuántica en campos como la inteligencia artificial, la energía y la biología, ofreciendo una plataforma sólida para la simulación de circuitos cuánticos, el aprendizaje automático cuántico y el desarrollo de nuevos algoritmos de inspiración cuántica. A través de esta asociación, NVIDIA y G-QuAT/AIST también pretenden explorar aplicaciones industriales, lo que marca un paso significativo en la aceleración de las aplicaciones prácticas y los avances en la investigación de la computación cuántica.

Delinea anuncia el primer cifrado seguro cuántico de la industria para proteger cuentas privilegiadas en la era posterior a la computación cuántica

rhipe – Soluciones de software de gestión de acceso privilegiado de Delinea

delinea, pionero en soluciones de gestión de acceso privilegiado (PAM), ha introducido una innovación pionera en la industria para proteger a las organizaciones de las amenazas emergentes de la computación cuántica. La compañía anunció la implementación de cifrado cuántico seguro para secretos y credenciales en su plataforma, utilizando uno de los cuatro algoritmos asimétricos recomendados por NIST, CRYSTALS-Kyber. Esta medida es una respuesta a las crecientes inversiones en tecnología cuántica, que alcanzaron los 2.35 millones de dólares en 2022, y al potencial de las computadoras cuánticas de comprometer los estándares de cifrado actuales. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) ha destacado la importancia de prepararse para la era cuántica, subrayando la confidencialidad de los datos y los riesgos de seguridad de la red. La función QuantumLock de Delinea, basada en su capacidad DoubleLock existente, ofrece protección mejorada para datos confidenciales en varios sectores al garantizar que los métodos de cifrado resistan los ataques informáticos clásicos y cuánticos. Este desarrollo representa un paso importante para mantener la seguridad a largo plazo de la información crítica frente al avance de las capacidades de la computación cuántica.

Investigadores del Instituto Niels Bohr encuentran un uso elegante del ruido para la computación cuántica

Instituto Niels Bohr

Alejándose de las estrategias convencionales, investigadores del Instituto Niels Bohr y un equipo internacional ha desarrollado un enfoque novedoso de la computación cuántica que aprovecha el ruido (un conocido disruptor en los sistemas cuánticos) para mejorar el rendimiento de los qubits en un sorprendente 700%. Publicado en Nature Communications, este método marca un alejamiento significativo del objetivo tradicional de minimizar el ruido en los sistemas cuánticos. Al emplear vigilancia del ruido en tiempo real y ajustes adaptativos del sistema a través de la tecnología de matriz de puertas programables en campo (FPGA) y el aprendizaje automático, el equipo puede utilizar el ruido ambiental para procesar información cuántica de manera más efectiva. Esta innovación desafía el status quo de la investigación en computación cuántica y allana el camino para computadoras cuánticas más resistentes y potentes. El esfuerzo interdisciplinario, que involucra contribuciones de varias universidades y empresas, subraya la complejidad y la naturaleza colaborativa del avance de la tecnología de computación cuántica. Este enfoque podría influir significativamente en el desarrollo futuro de las computadoras cuánticas, haciéndolas potencialmente más prácticas y robustas contra las perturbaciones ambientales.

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, Educación, fotónica, computación cuántica, la investigación

Tags:
Supercomputadora ABCI-Q, delinea, IQM, Instituto Niels Bohr, NVIDIA

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