Warning: Undefined array key 0 in /var/www/tgoop/function.php on line 65

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/tgoop/function.php on line 65
1145 - Telegram Web
Telegram Web
🇨🇳رونمایی از سیستم کنترل کوانتومی Tianji 4.0 در چین برای توسعه زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر کوانتومی🇨🇳

🔹شرکت Origin Quantum از نسل چهارم سیستم کنترل کوانتومی خود با نام Tianji 4.0 رونمایی کرده است؛ سیستمی که توانایی پشتیبانی از بیش از ۵۰۰ کیوبیت را دارد و برای توسعه زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر و صنعتی رایانش کوانتومی در #چین طراحی شده است.

🔸در مقایسه با نسخه قبلی خود (Tianji 3.0 که در رایانه کوانتومی Wukong به‌کار گرفته شده بود)، نسخه ۴.۰ بهبودهای چشم‌گیری در مقیاس‌پذیری، پایداری، یکپارچگی و خودکارسازی داشته و روند تنظیم سیستم را از حالت وابسته به متخصص به فرآیندهای استاندارد و تکرارپذیر تبدیل کرده است.

🔹این سیستم به طور کامل بر پایه سخت‌افزار و نرم‌افزار بومی توسعه‌یافته طراحی شده و با چهار پلتفرم نرم‌افزاری اختصاصی یکپارچه است که امکان تست و تنظیم سریع‌تر تراشه‌های #کیوبیت_ابررسانا را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تولید انبوه دستگاه‌های کوانتومی صد-کیوبیتی باشد.

🔸سیستم Tianji 4.0 از تلاش‌های گسترده‌تر چین در حوزه کوانتوم پشتیبانی می‌کند و با کاهش وابستگی به تنظیمات دستی، امکان استقرار سریع‌تر، طراحی ماژولار و بازدهی بالا را در معماری‌های آینده فراهم می‌سازد.

🔹کامپیوتر کوانتومی ابررسانای Origin Wukong که با Tianji 3.0 کار می‌کند تاکنون بیش از ۳۸۰ هزار تسک کوانتومی را پردازش کرده و به بیش از ۲۶ میلیون کاربر از ۱۳۹ کشور (از جمله آمریکا، روسیه، ژاپن و کانادا) خدمات ارائه داده است.

🔸به گفته این شرکت  Tianji 4.0 نه‌تنها یک دستاورد فنی مهم، بلکه بخشی از راهکار ملی موسوم به «China solution» برای رفع چالش‌های مهندسی و فناورانه #محاسبات_کوانتومی مقیاس‌پذیر است؛ رویکردی که از طریق نوآوری در full-stack (از سخت‌افزار تا نرم‌افزار) به کاربردی‌سازی کوانتوم در حوزه‌هایی چون زیست‌پزشکی، مالی و دینامیک سیالات کمک خواهد کرد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._.
#اخبار
👍2
Forwarded from Quantum STEM
‼️آگهی دعوت به همکاری‼️

📢اطلس کوانتوم برای تکمیل تیم خود از تمامی علاقه‌مندان به دنیای کوانتوم  دعوت به همکاری می‌نماید.

☀️«اطلس کوانتوم» تیمی متشکل از دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های فیزیک، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر است که با هدف رشد فناوری‌های کوانتومی در کشور فعالیت می‌کند.

شرایط مورد نیاز

💠دارای سابقه پژوهش و فعالیت در حوزه علوم و فناوری‌های کوانتومی، شامل:
🔻الگوریتم و کدنویسی کوانتومی
🔻یادگیری ماشین کوانتومی
🔻سخت‌افزارهای کوانتومی
🔻اپتیک کوانتومی
🔻ارتباطات کوانتومی
🔻حسگرهای کوانتومی
🔻لیزر و فوتونیک
🔻مواد کوانتومی
🔻و سایر حوزه‌های مرتبط.

💠دانشجو یا فارغ‌التحصیل (ترجیحاً کارشناسی ارشد و دکتری) با اولویت رشته‌های فیزیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر یا ریاضیات و علوم کامپیوتر.

💠آشنا با مفاهیم پایه‌ای کوانتوم، فوتونیک و روش‌های پژوهش علمی

💠ترجیحاً دارای مهارت در کار با ابزارها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی کوانتومی و فوتونیک در حد مقدماتی تا پیشرفته.

💠ترجیحاً دارای تجربه تولید محتوا، کار رسانه و آشنا به نرم‌افزارهای تولید گرافیک و ویدئو.

💠 تعهد به حداقل 60 ساعت کار در ماه برای پیشبرد پروژه‌های پژوهشی و ترویجی


مزایای شغلی

🔻حقوق و دستمزد متناسب با تجربه و سطح تحصیلات، با پرداخت ماهانه.
🔻انعطاف‌پذیری کامل در ساعات کار و امکان دورکاری (تهران و سایر شهرها).
🔻امکان بیمه و سایر مزایای شغلی برای اعضای تمام‌وقت.
🔻فضای کاری دوستانه و محیطی پویا برای رشد علمی و مهارتی.


نحوه ارسال درخواست

📩علاقه‌مندان می‌توانند رزومه و شرح مختصری از خود را تا پایان اردیبهشت‌ماه، به آیدی ادمین و یا آدرس ایمیل ارسال نمایند.
@Q_STEM
quantatlas@gmail.com
👍31
⚠️شرکت Oxford Ionics از نقشه راه توسعه محاسبات کوانتومی مقیاس‌پذیر و مقاوم در برابر خطای خود رونمایی کرد⚠️

🔹شرکت #Oxford_Ionics نقشه راه دقیقی را برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر یون‌ به دام افتاده منتشر کرده که هدف آن گسترش این سامانه‌ها از ۶۴ کیوبیت فعلی به بیش از ۱۰٬۰۰۰ کیوبیت و در نهایت رسیدن به بیش از ۱ میلیون کیوبیت است. برخلاف بسیاری از رقبا که تمرکز صرف بر افزایش تعداد کیوبیت دارند،این شرکت بر عملیات‌هایی با فیدلیتی بسیار بالا (نرخ خطا تا 10⁻⁸) تأکید دارد تا امکان #تصحیح_خطای_کوانتومی (QEC) کارآمدتر را فراهم آورد.

🔸این رویکرد باعث می‌شود بتوان با تعداد بسیار کمتری کیوبیت فیزیکی، عملکرد بالاتری به‌دست آورد، به‌طوری‌که نسبت کیوبیت فیزیکی به منطقی به حدود ۱۳:۱ می‌رسد، در حالی که در سایر پلتفرم‌ها این نسبت ممکن است ۱۰۰۰:۱ یا بیشتر باشد.

📌این نقشه راه شامل سه مرحله است:

1️⃣پایه یا Foundation (۱۶–۶۴ کیوبیت، فیدلیتی ۹۹.۹۹٪ و حجم کوانتومی ۲¹⁶ که  یکی از بالاترین حجم  های کوانتومی (QV) جهان به شمار میرود) برای پژوهش روی الگوریتم‌ها و QEC؛

2️⃣سطح سازمانی یا Enterprise-grade (۲۵۶+ کیوبیت) با ویژگی‌هایی مانند اندازه‌گیری میان‌مدار و بازخورد feed-forward، مناسب برای کاربردهای پیشرفته در هوافضا، داروسازی و مالی؛

3️⃣ارزش در مقیاس یا Value at scale (۱۰٬۰۰۰+ کیوبیت) با استفاده از معماری WISE که فوتونیک و الکترونیک را به طور کامل در یک تراشه یکپارچه می‌کند، برای کنترل فشرده و مقیاس‌پذیر.

🔸رویکرد منحصربه‌فرد Oxford Ionics استفاده از کنترل‌های الکترونیکی داخلی به‌جای سیستم‌های نوری حجیم مانند لیزرها است که امکان ساخت در مقیاس بالا را از طریق زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌های موجود فراهم می‌سازد. این سیستم ها ماژولار بوده و با تعویض QPUهای کوچک قابل ارتقاء هستند.

🔹سیستم‌های Foundation که هم‌اکنون در دسترس هستند، تاکنون بیش از ۲۰ میلیون دلار فروش داشته‌اند و مشتریانی چون مرکز ملی محاسبات کوانتومی بریتانیا و آژانس سایبری آلمان را جذب کرده‌اند. سیستم‌های ۲۵۶ کیوبیتی برای استفاده‌های پیشرفته‌تر از جمله تلفیق با هوش مصنوعی و HPC ارائه می‌شوند. مرحله سوم، سیستم‌های بیش از ۱۰٬۰۰۰ کیوبیت، برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده و قرار است مسائل پیچیده و حل‌نشده را در کاربردهای صنعتی و علمی حل کند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._._
#اخبار #یون_به‌دام‌افتاده #نقشه_راه
2👍1
⚠️شرکت Cisco از «تراشه درهم‌تنیدگی» خود برای تسریع محاسبات کوانتومی توزیع‌شده رونمایی کرد⚠️

🔹شرکت #Cisco نمونه اولیه‌ای از تراشه درهم‌تنیدگی کوانتومی را رونمایی کرده و همچنین یک آزمایشگاه اختصاصی کوانتومی در سانتا مونیکا افتتاح کرده است؛ اقدامی کلیدی در راستای استراتژی این شرکت برای توسعه اینترنت کوانتومی.

🔸این تراشه که در دمای اتاق کار میکند، کمتر از یک میلی‌وات انرژی مصرف می‌کند و قادر است تا ۲۰۰ میلیون جفت فوتون درهم‌تنیده در ثانیه در طول‌موج‌های مخابراتی تولید کند؛ ویژگی‌ای که آن را با شبکه‌های فیبر نوری موجود سازگار می‌سازد. Cisco قصد دارد با اتصال پردازنده‌های کوانتومی کوچک‌تر، شبکه‌های کوانتومی مقیاس‌پذیر بسازد و نیاز به سیستم‌های کوانتومی عظیم را دور بزند.

🔹همچنین آزمایشگاه جدید فناوری‌هایی مانند پروتکل‌های توزیع درهم‌تنیدگی، کامپایلر توزیع‌شده و تولیدکننده اعداد تصادفی امن کوانتومی را توسعه خواهد داد. نقشه راه دوگانه سیسکو شامل ایجاد زیرساخت‌هایی برای سیستم‌های کوانتومی و کلاسیک است.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
👍51🔥1
⚠️غلبه بر مانع حسگری کوانتومی⚠️

🔹پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) یک پروتکل جدید برای حسگری کوانتومی توسعه داده‌اند که با پایدارسازی همدوسی، عملکرد حسگرها را به‌طور چشمگیری نسبت به روش‌های متداول بهبود می‌بخشد.

🔸این مطالعه، یک روش «همدوسی-پایدار» یا coherence-stabilized معرفی می‌کند که با سرکوب دکوهرنس (اختلالات ناشی از نویز محیطی که حالت‌های کوانتومی را به‌هم می‌زند)، امکان تقویت سیگنال حسگری را بدون نیاز به فیدبک یا منابع اندازه‌گیری اضافی فراهم می‌کند. این روش جدید، کارآمد و قابل استفاده در فناوری‌های مختلف کوانتومی است.

🔹در آزمایش‌هایی با استفاده از یک #کیوبیت_ابررسانا، این پروتکل توانست ۱۶۵٪ بهبود در کارایی اندازه‌گیری نسبت به روش تداخل سنج استاندارد رمزی (Ramsey) ایجاد کند. تحلیل‌های نظری حتی نشان‌دهنده بهبود ۱۹۶٪ در برخی سیستم‌های دیگر هستند. تیم تحقیقاتی نشان داد که این روش می‌تواند سیگنال‌های بسیار ضعیف‌تری را شناسایی کند — مشابه شنیدن یک زمزمه در یک محیط پر سروصدا.

🔸این دستاورد می‌تواند کاربردهایی در تصویربرداری پزشکی، شناسایی گرانشی و محاسبات کوانتومی داشته باشد. این پروتکل مسیری ساده و مؤثر برای افزایش دقت حسگرهای کوانتومی بدون نیاز به سخت‌افزار پیچیده ارائه می‌دهد و گامی مهم به سوی کاربردهای عملی فناوری‌های #حسگری_کوانتومی است.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._.
#اخبار
👍5
⚠️ نیروهای کوانتومی، انتقال پروتون را در سیستم‌های زنده شکل می‌دهند.⚠️

🔹یک مطالعه پیشگامانه از دانشگاه Hebrew نشان می‌دهد که اسپین الکترون‌ها – یک ویژگی کوانتومی – می‌تواند بر انتقال پروتون‌ها در مولکول‌های زیستی تأثیر بگذارد، که بیانگر وجود یک مؤلفه کوانتومی در فرآیندهای بنیادین حیات است.

🔸پژوهشگران نشان دادند که تزریق الکترون‌هایی با اسپین قطبیده به درون کریستال‌های لیزوزیم ( lysozyme crystals) باعث تغییر در موبیلیتی پروتون‌ها می‌شود. این پدیده به کایرالیته مولکولی (molecular chirality) و پدیده‌ای به نام گزینش‌پذیری اسپین القایی کایرال  (CISS) یا همان Chiral Induced Spin Selectivity مرتبط است.

🔹این یافته‌ها باور سنتی درباره انتقال پروتون به‌عنوان یک فرآیند صرفاً شیمیایی را به چالش می‌کشند و نشان می‌دهند که انتقال انرژی و اطلاعات در سیستم‌های زیستی ممکن است انتخاب‌پذیرتر و قابل‌کنترل‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، باشد.

🔸این تحقیق با همکاری مؤسسات مختلف از اسرائیل و سوئیس انجام شده است. اگرچه آزمایش‌ها در شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی انجام شده‌اند، این مطالعه مسیرهای جدیدی را در #زیست‌شناسی_کوانتومی و فناوری‌های الهام‌گرفته از زیست‌شناسی، پزشکی، و نانودستگاه‌ها می‌گشاید.

🔹این پژوهش گامی مهم در پیوند مکانیک کوانتومی با بیوشیمی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که حیات ممکن است به‌طور ذاتی از اصول کوانتومی بهره‌برداری کند.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار
6👍1
⚠️اطلاعات کوانتومی ممکن است منشأ گرانش باشد⚠️

🔹مطالعه‌ای پیشگامانه پیشنهاد می‌دهد که اطلاعات کوانتومی — به‌ویژه آنتروپی درهم‌تنیدگی — ممکن است مستقیماً در شکل‌گیری بافت فضا-زمان نقش داشته باشد و بدین ترتیب، مسیر نوینی برای وحدت دو نظریه بنیادی اما ناسازگار فیزیک مدرن، یعنی #مکانیک_کوانتومی و #نسبیت_عام، ارائه می‌دهد.

🔸این تحقیق چارچوبی نوین معرفی می‌کند که در آن انحنای فضا-زمان تنها حاصل انرژی و تکانه نیست، بلکه به ساختار اطلاعاتی میدان‌های کوانتومی نیز وابسته است. در قلب این نظریه، نسخه‌ای بازنویسی‌شده از معادلات میدان اینشتین قرار دارد که شامل مفهومی جدید به نام «تانسور انرژی-تکانه اطلاعاتی» می‌شود. این تانسور از آنتروپی درهم‌تنیدگی استخراج شده است؛ کمیتی که میزان هم‌بستگی کوانتومی — یا درهم‌تنیدگی — بین نواحی مختلف فضا را اندازه‌گیری می‌کند.

🔹با استفاده از ابزارهای نظریه میدان کوانتومی مانند تکنیک replica trick وHeat kernel methods، نویسنده نشان می‌دهد که حتی نواحی کوچک از درهم‌تنیدگی می‌توانند بر خمیدگی فضا-زمان اثر بگذارند. نتایج این مطالعه این است که منجر به اصلاحاتی در ثابت گرانشی نیوتن می‌شود. پیامدهای کیهانی این فرضیه شامل اصلاحاتی در دما و آنتروپی سیاه‌چاله‌ها و حتی تأثیر بر تورم کیهانی، سنتز عناصر اولیه و انرژی تاریک است.

🔸هرچند این اثرات در حال حاضر قابل اندازه‌گیری نیستند و عمدتاً در مقیاس پلانک معنا دارند، اما این تحقیق چارچوب نظری جدیدی برای جست‌وجوی #گرانش_کوانتومی ارائه می‌دهد و مفهوم فضا-زمان را به‌عنوان ساختاری برآمده از اطلاعات بازتعریف می‌کند. این مطالعه همچنین پیشنهاد می‌کند که محاسبات کوانتومی، از طریق دست‌کاری درهم‌تنیدگی، ممکن است به سازوکارهای بنیادین شکل‌دهنده واقعیت دست بزند.

🔹در نهایت، نویسنده تأکید می‌کند که این نظریه راه‌حل نهایی برای گرانش کوانتومی نیست، اما مسیر جدیدی را باز می‌کند که #فیزیک_کوانتومی، گرانش، و نظریه اطلاعات را به هم پیوند می‌زند — و شاید روزی به شناسایی یک «سیستم‌عامل اطلاعاتی» برای کیهان منجر شود.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار #اطلاعات_کوانتومی
👍32👎1
⚠️رونمایی از اولین فناوری محاسبات کوانتومی مبتنی بر آهنربا در جهان⚠️

🔹پژوهشگرانی از مؤسسه KAIST کره جنوبی، آزمایشگاه ملی آرگون، و دانشگاه ایلینوی برای نخستین بار موفق شدند عملکردهای #محاسبات_کوانتومی را با استفاده از آهنرباها اجرا کنند. این تیم تراشه‌ای هیبریدی از فوتون-مگنون طراحی کرد که از آهنربای گارنت آهن-ایتریم (YIG) به همراه رزوناتورهای ابررسانا بهره می‌برد و امکان انتقال بدون اتلاف سیگنال‌های کوانتومی را فراهم می‌سازد.

🔸این دستاورد نشان می‌دهد که مواد مغناطیسی—که پیش‌تر به دلیل نگرانی از نویز، از سخت‌افزارهای کوانتومی کنار گذاشته می‌شدند—اکنون می‌توانند نقشی فعال در محاسبات و #ارتباطات_کوانتومی ایفا کنند.

🔹در قلب این پیشرفت، استفاده از مگنون‌ها، که نوسانات جمعی اسپین الکترون‌ها در یک آهنربا هستند، قرار دارد. مگنون‌ها برخلاف فوتون‌ها یا الکترون‌ها، دارای ویژگی منحصربه‌فردی به نام عدم تقابل (non-reciprocity) هستند، به این معنا که سیگنال‌ها را تنها در یک جهت منتقل می‌کنند.

🔸این ویژگی می‌تواند به شکل چشم‌گیری نویزهای برگشتی مزاحم را کاهش دهد—یکی از چالش‌های همیشگی در پردازش اطلاعات کوانتومی. با این حال، کنترل دقیق فاز مگنون‌ها—که یک پارامتر حیاتی در سیستم های کوانتومی است—از جمله دشواری‌های عمده در این حوزه به شمار می‌آمد.

🔹برای حل این مشکل، پژوهشگران دو آهنربای YIG را با فاصله ۱۲ میلی‌متر از هم قرار دادند و آن‌ها را به‌وسیله رزوناتورهای ابررسانا—مشابه با آنچه در رایانه‌های کوانتومی تجاری مانند سامانه‌های شرکت‌های گوگل یا IBM استفاده می‌شود—به هم متصل کردند. سپس سیگنال‌هایی بسیار کوتاه در حد نانوثانیه و نیز سیگنال‌های مایکروویو بین این آهنرباها ارسال شد.

🔸آزمایش نشان داد که انتقال اطلاعات بین این دو آهنربا بدون هیچ‌گونه اتلاف قابل اندازه‌گیری ممکن است، حتی در شرایط آنی و سریع. همچنین، این سیستم قابلیت انجام "تداخل کوانتومی چند پالسی" را نشان داد—ویژگی‌ای حیاتی برای اجرای الگوریتم‌های پیچیده کوانتومی.

🔹این نخستین شواهد تجربی است که نشان می‌دهد آهنرباها می‌توانند مستقیماً در عملیات کوانتومی مشارکت داشته باشند، و راه را برای زمینه‌ای نوظهور به نام اسپینترونیک کوانتومی می‌گشاید. به گفته‌ی پروفسور کیم کاپ-جین از KAIST، این دستاورد می‌تواند نقطه‌ی عطفی در توسعه‌ی دستگاه‌های پردازش اطلاعات کوانتومی با بهره‌وری بالا باشد.

🔸این سامانه‌ی هیبریدی فوتون-مگنون افق‌های جدیدی را برای توسعه‌ی فناوری‌های کوانتومی مقیاس‌پذیر و کم‌نویز گشوده است. این فناوری، مزایای فوتون‌ها—که پیش‌تر در ارتباطات کوانتومی دوربرد کاربرد داشته‌اند—را با توانایی‌های منحصربه‌فرد مگنون‌ها ترکیب می‌کند و ممکن است پلی میان سیستم های رایانش کوانتومی و شبکه‌های ارتباطی کوانتومی ایجاد کند. افزون بر این، مواد مغناطیسی مانند YIG ارزان‌قیمت، شناخته‌شده، و از نظر فنی بسیار ساده‌تر از مواد ابررسانا هستند که معمولاً به محیط‌های فوق‌العاده سرد نیاز دارند.

🔹در حالی که حوزه‌ی کوانتومی همچنان به دنبال راهکارهایی کاربردی و قابل گسترش است، مؤلفه‌های کوانتومی مبتنی بر مغناطیس می‌توانند به عنوان جایگزین‌هایی مقاوم و نوآورانه مطرح شوند—و پایه‌ای برای طراحی پردازنده‌های کوانتومی، ارتباطات دوربرد و شبکه‌های توزیع‌شده‌ی کوانتومی فراهم آورند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار
3👍1
⚠️همکاری یک میلیارد دلاری آمریکا و قطر در حوزه فناوری کوانتومی⚠️

🔹شرکت #Quantinuum و شرکت Al Rabban Capital از #قطر یک #سرمایه‌گذاری مشترک به ارزش حداکثر یک میلیارد دلار برای توسعه فناوری‌های کوانتومی و آموزش نیروی کار تخصصی در ایالات متحده و قطر نهایی کرده‌اند.

🔸این توافق که در جریان اجلاس اقتصادی آمریکا و قطر اعلام شد، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کوانتوم تا به امروز به شمار می‌رود. این همکاری از تحقیقات پیشرفته در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارتباطات امن کوانتومی پشتیبانی میکند و به کمبود نیروی متخصص در این حوزه نیز پاسخ میدهد.

🔹کوانتینیوم به‌عنوان یکی از معدود شرکت‌های فعال در تمام سطوح فناوری کوانتومی، با این سرمایه‌گذاری توانمندی‌های خود در توسعه سامانه‌های نسل آینده کوانتومی را افزایش میدهد.

🔸در کنار این توافق کوانتومی، این اجلاس شامل قراردادهای گسترده در حوزه‌های هوافضا، انرژی و دفاع نیز بود که بخشی از بسته تجاری ۲۴۳.۵ میلیارد دلاری بین آمریکا و قطر محسوب میشود.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
👍11
⚠️محققان دانشگاه سیدنی اولین شبیه‌سازی کوانتومی دینامیک شیمیایی را گزارش کردند⚠️

🔹پژوهشگران دانشگاه سیدنی برای نخستین بار #شبیه‌سازی_کوانتومی از دینامیک شیمیایی مولکول‌های واقعی را با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی #یون_به‌دام‌افتاده انجام داده‌اند.

🔹آن‌ها با بهره‌گیری از یک روش رمزگذاری هیبریدی بسیار کارآمد که کوبیت ها و مُدهای بوزونی را ترکیب میکند، توانستند تعامل نور با مولکول‌های واقعی مانند آلن، بوتادی‌ین و پیرازین را شبیه‌سازی کنند. این فرآیندهای فوق‌سریع و غیرآدیاباتیک که مدل‌سازی آن‌ها برای رایانه‌های کلاسیک دشوار است، به‌طور دقیق بازسازی شدند

🔹روش کوانتومی آنالوگ آنها تقریباً یک میلیون برابر از نظر منابع کارآمدتر از شبیه‌سازی‌های کوانتومی دیجیتال معمولی بود که به کیوبیت‌ها و گیت‌های زیادی نیاز دارند. این دستاورد امکان ردیابی آنی واکنش‌های فتوشیمیایی را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز شبیه‌سازی فرآیندهای نوری پیچیده در توسعه دارو، انرژی خورشیدی و درمان‌های فتو‌دینامیک است.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._.
#اخبار
6🎉2
⚠️شرکت Quantinuum به رکورد حجم کوانتومی بیش از ۸ میلیون دست یافت⚠️

🔹شرکت #Quantinuum موفق شده است به حجم کوانتومی (QV) برابر با ۸٬۳۸۸٬۶۰۸ (۲²³) در سیستم کوانتومی H2 خود دست یابد و به این ترتیب، برنامه پنج‌ساله خود برای افزایش ده‌برابری این شاخص در هر سال را تکمیل کرده است. حجم کوانتومی، عملکرد واقعی یک رایانه کوانتومی را با در نظر گرفتن عواملی مانند تعداد کیوبیت‌ها، اتصال‌پذیری، زمان همدوسی و نرخ خطا اندازه‌گیری میکند. Quantinuum این مقدار را بالاترین QV منتشرشده تا کنون میداند.

🔹این موفقیت گامی در مسیر سیستم‌های مقیاس‌پذیر و مقاوم به خطاست. همچنین، شرکت به موفقیت‌هایی مانند نمونه‌گیری تصادفی مدارها، تصادفی بودن تایید شده و تله‌پورت کیوبیت‌های منطقی با فیدلیتی بالا اشاره کرده است. Quantinuum نتایج آزمون‌های خود را منتشر کرده و اعلام کرده است که سیستم نسل بعدی این شرکت به نام Helios از H2 نیز فراتر خواهد رفت. این دستاورد موقعیت Quantinuum را به‌عنوان پیشتاز کیفیت‌محور #محاسبات_کوانتومی تثبیت میکند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
👍2🔥1
⚠️الگوریتم کوانتومی که در مسائل بهینه‌سازی از سالورهای کلاسیک پیشی میگیرد⚠️

🔹یک مطالعه جدید از شرکت‌های Kipu Quantum و IBM نشان میدهد که یک #الگوریتم_کوانتومی خاص به نام BF-DCQO، که روی پردازنده‌های ۱۵۶-کیوبیتی IBM اجرا شده، میتواند مسائل سخت بهینه‌سازی را سریع‌تر از حل‌کننده‌های کلاسیکی مانند CPLEX و آنیل شبیه‌سازی شده حل کند. این روش کوانتومی در عرض چند ثانیه، پاسخ‌هایی هم‌تراز یا بهتر از روش‌های کلاسیکی ارائه داد، در حالیکه روش‌های کلاسیکی ده‌ها ثانیه یا بیشتر زمان در ۲۵۰ نمونه مسئله سخت HUBO نیاز داشتند.

🔹الگوریتم BF-DCQO با استفاده از تحول ضددیاباتیک و فیلتر CVaR، مدارهای کوانتومی کم‌عمق را بدون نیاز به تصحیح خطا به سمت پاسخ‌های بهینه هدایت می‌کند. این مطالعه با بهره‌گیری از سخت‌افزار فعلی کوانتومی IBM و پردازش ترکیبی کلاسیکی و کوانتومی، یک مزیت کوانتومی در زمان اجرا در دنیای واقعی را نشان میدهد و امید به کاربردهای صنعتی بهینه‌سازی در آینده نزدیک را افزایش میدهد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._.
#اخبار #بهینه‌سازی_کوانتومی
3👍1
Quantum News
⚠️لایحه پیشنهادی بودجه 2026 ایالات متحده: حفظ حمایت از کوانتوم، بدون سرمایه‌گذاری جدید⚠️ 🔹در لایحه پیشنهادی بودجه دولت #ایالات_متحده برای سال مالی ۲۰۲۶، حمایت مالی از علم اطلاعات کوانتومی (QIS) حفظ شده، اما هیچ سرمایه‌گذاری یا ابتکار جدیدی در این حوزه در…
⚠️تقاضای کنگره ایالات متحده مبنی بر دو برابر شدن بودجه کوانتوم، برای رقابت با چین⚠️

🔹ائتلافی دوحزبی از قانون‌گذاران و کارشناسان از کنگره خواسته‌اند که بودجه فدرال فناوری کوانتومی را در سال مالی ۲۰۲۶ دو برابر کند. آنان هشدار می‌دهند که #سرمایه‌گذاری ثابت و بدون افزایش ممکن است موجب عقب‌ماندگی ایالات متحده از چین در این حوزه حیاتی فناوری شود.

🔸کمیسیون رهبری کوانتومی #ایالات_متحده در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) این افزایش را توصیه کرده و خاطرنشان می‌کند که این مبلغ تنها معادل ۰.۵٪ از بودجه اختیاری خواهد بود، اما پیامی قدرتمند از تعهد ایالات متحده ارسال خواهد کرد.

🔹با وجود اینکه «قانون ابتکار کوانتومی ملی» در سال ۲۰۱۸ چارچوبی برای رهبری آمریکا ایجاد کرد، بخش‌هایی از این قانون منقضی شده و منابع مالی آن در اواخر سال ۲۰۲۳ قطع شده‌اند. در همین حال، پیشنهاد بودجه سال مالی ۲۰۲۶ دولت ترامپ همچنان بودجه فناوری‌های کوانتومی را ثابت نگه داشته و این موضوع نگرانی‌هایی را درباره از دست رفتن استعدادها و ارسال پیام‌های متناقض سیاسی برانگیخته است.

🔸کارشناسان می‌گویند سرمایه‌گذاری فدرال برای جذب سرمایه‌ خصوصی حیاتی است، چرا که بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند با راهبرد دولتی چین در حوزه کوانتوم رقابت کند. چین قبلاً منابع هنگفتی را به آزمایشگاه‌های ملی و برنامه‌های دانشگاهی اختصاص داده است. در حالیکه صنعت آمریکا در نوآوری‌های بخش خصوصی پیشتاز است، اما از حمایت هم‌سطح دولتی برخوردار نیست، که این مسئله خطر از دست رفتن رهبری بلندمدت را به‌همراه دارد.

🔹نماینده Raja Krishnamoorthi تأکید کرده است که رهبری قوی فدرال نه‌تنها برای حفظ تحقیق و توسعه داخلی ضروری است، بلکه برای تضمین امنیت راهبردی و رقابت‌پذیری اقتصادی نیز اهمیت دارد. او هشدار داد که حمایت ناپایدار دولتی می‌تواند سرمایه‌گذاری خطرپذیر را کاهش داده، روند تجاری‌سازی را مختل کرده و نوآوری را به خارج از کشور سوق دهد.

🔸کمیسیون CSIS از کنگره می‌خواهد که با تجدید مجوز قانون NQIA و افزایش بودجه، قاطعانه وارد عمل شود. کارشناسان می‌گویند این لحظه یک اولویت ملی در حوزه امنیت و اقتصاد است، جایی که اقدام زودهنگام می‌تواند برتری ایالات متحده را در رقابت جهانی در حال ظهور برای برتری کوانتومی تضمین کند. تصمیم کنگره در ماه‌های آینده نشانه‌ای تعیین‌کننده از جاه‌طلبی‌های آمریکا در عصر کوانتوم خواهد بود.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار
👍41🔥1
🇨🇳شرکت مخابرات چین سیستم رمزگذاری ترکیبی کوانتومی ایمنی را راه‌اندازی کرده و تماس امن ۱۰۰۰ کیلومتری را تکمیل کرد🇨🇳

🔹گروه کوانتوم  شرکت مخابرات چین (China Telecom Quantum Group) ادعا کرده است که نخستین سیستم رمزنگاری توزیع‌شدهٔ تجاری جهان را که در برابر حملات رایانه‌های کوانتومی مقاوم است، راه‌اندازی کرده است.

🔸این سامانه با ترکیب دو فناوری کلیدی #توزیع_کلید_کوانتومی (QKD) و #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC)، امنیتی جامع و مقاوم در برابر تهدیدات کنونی و آینده ارائه میدهد. این معماری ترکیبی "امنیت کوانتومی سرتاسری" را فراهم میکند، به‌طوری‌که در صورت شکست یک لایه، لایهٔ دیگر همچنان حفاظت را ادامه می‌دهد.

🔹در نمایش توانمندی این سیستم، شرکت موفق به برقراری تماس تلفنی رمزنگاری‌شدهٔ کوانتومی به طول ۱۰۰۰ کیلومتر بین پکن و هفئی شد. این تماس از طریق سیستمی انجام شد که ترکیب رمزهای تولیدشده از فیزیک کوانتومی و الگوریتم‌هایی مقاوم در برابر حملات کوانتومی را استفاده می‌کند.

🔸زیرساخت این فناوری اکنون در حال گسترش به ۱۶ شهر بزرگ چین از جمله پکن، شانگهای، گوانگژو و هفئی است. شهر هفئی اکنون میزبان بزرگ‌ترین شبکهٔ ارتباطی کوانتومی شهری جهان است که شامل بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر فیبر کوانتومی، ۱۵۹ نقطهٔ دسترسی و ۸ گرهٔ مرکزی می‌باشد. این شبکه از ۵۰۰ نهاد دولتی و ۳۸۰ شرکت دولتی پشتیبانی می‌کند.

🔹سیستم رمزنگاری جدید دارای معماری سه‌لایه است که احتمالاً شامل لایهٔ توزیع کلید کوانتومی، رمزنگاری پساکوانتومی، و لایهٔ کاربردی برای ادغام خدمات امن در کاربردهای واقعی می‌باشد. همچنین، پلتفرم‌هایی نظیر Quantum Secret (برای پیام‌رسانی امن) و Quantum Cloud Seal (برای مدیریت و تأیید اسناد رسمی) معرفی شده‌اند که در نهادهای دولتی و صنعتی به‌کار گرفته شده‌اند.

🔸این اقدام بخشی از راهبرد ملی چین برای پیشتازی در فناوری‌های کوانتومی است و نشان‌دهندهٔ تمایل پکن برای سلطه بر حوزهٔ ارتباطات ایمن کوانتومی می‌باشد. کارشناسان معتقدند با پیشرفت سریع رایانه‌های کوانتومی، بسیاری از سیستم های رمزنگاری کلاسیک ممکن است ظرف یک دهه آسیب‌پذیر شوند.

🔹راهکار ترکیبی چین حاکی از آن است که زیرساخت‌های ایمن کوانتومی ممکن است زودتر از انتظار به هنجار جهانی بدل شوند و فشار بر دیگر کشورها برای تسریع در اقدامات #امنیت_کوانتومی افزایش یابد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار
3🔥1
⚠️معرفی یک مدل قدرتمند هوش مصنوعی کوانتومی برای اکتشافات پزشکی⚠️

🔹شرکت Qubit Pharmaceuticals، در همکاری با دانشگاه سوربن، مدل بنیادین پیشرفته‌ای به نام FeNNix-Bio1 را معرفی کرده است که تحولی بزرگ در شبیه‌سازی مولکولی ایجاد می‌کند. این مدل کوانتومی-هوش مصنوعی که بر پایه میلیون‌ها شبیه‌سازی دقیق مولکولی ساخته شده و با استفاده از دقیق‌ترین پایگاه داده‌های شیمی مولکولی جهان آموزش دیده است، به سطحی از دقت و کارایی محاسباتی دست یافته که پیش از این قابل دسترسی نبوده است.

🔸این پیشرفت به مدل امکان می‌دهد رفتار مولکول‌ها را، از جمله فرایندهای دینامیکی مانند تشکیل و شکست پیوندهای شیمیایی، با دقتی در سطح کوانتومی شبیه‌سازی کند. تأثیر عملی این فناوری بسیار گسترده است، زیرا به طور قابل توجهی نیاز به آزمایش‌های پرهزینه آزمایشگاهی را کاهش می‌دهد و امکان اعتبارسنجی زودهنگام کاندیداهای دارویی را به صورت شبیه‌سازی کامپیوتری (in silico) فراهم می‌آورد.

🔹ویژگی متمایز FeNNix-Bio1 نسبت به روش‌های پیشین، توانایی آن در مدل‌سازی نه تنها ساختارهای استاتیک بلکه دینامیک‌های مولکولی مانند پیوند کووالانسی و انعطاف‌پذیری پروتئین است — عواملی حیاتی در تعامل دارو با هدف‌های زیستی.

🔸این مدل از توانمندی‌هایی فراتر می‌رود که مدل‌هایی مانند AlphaFold شرکت Google DeepMind ارائه می‌دهند؛ AlphaFold انقلابی در پیش‌بینی ساختار پروتئین ایجاد کرد اما قادر به مدیریت تعاملات مولکولی زمان‌مند و دقت پیوند پروتئین-دارو نیست. FeNNix-Bio1 این خلأ را پر کرده و امکان پیش‌بینی ساختار پروتئین و همچنین شبیه‌سازی نحوه تعامل آن با داروهای بالقوه را در شرایط زیستی واقعی فراهم می‌سازد.

🔹توسعه این مدل با استفاده از منابع محاسباتی گسترده‌ای مانند GENCI، EuroHPC و آزمایشگاه ملی Argonne انجام شده است. برخلاف استفاده از معماری‌های کلی مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)، FeNNix-Bio1 از شبکه‌های عصبی تخصصی فیزیک و شیمی بهره می‌برد که آن را دقیق‌تر و بسیار کم‌هزینه‌تر از نظر محاسباتی می‌کند.

🔸این مدل می‌تواند در عرض چند ساعت با استفاده از GPUهای معمولی آموزش ببیند، در حالی که بسیاری از مدل‌های #هوش_مصنوعی دیگر هفته‌ها به ابررایانه نیاز دارند. همچنین FeNNix-Bio1 در شبیه‌سازی آب — حلال بیولوژیکی جهان — و تعامل آن با یون‌ها و مولکول‌های آلی، که برای مدل‌های کلاسیک چالشی بزرگ است، به اثبات قدرت خود رسیده است.

🔹کاربردهای FeNNix-Bio1 فراتر از کشف دارو است. ساختار آن امکان استفاده در زمینه‌های مختلف شیمی، از جمله طراحی آنزیم‌های صنعتی، بهینه‌سازی غشاهای نمک‌زدایی، مواد باتری نسل آینده و نوآوری در شیمی سبز را فراهم می‌کند. با تغییر بلوک‌های مولکولی، این مدل می‌تواند تقریباً هر سیستم مولکولی را شبیه‌سازی کند.

🔸شرکت Qubit Pharmaceuticals در حال حاضر از این قابلیت در هفت برنامه فعال خود استفاده می‌کند که عمدتاً بر روی سرطان‌شناسی و التهاب تمرکز دارند و پروژه پیشرفته‌تر آن در زمینه سرطان سینه است.

🔹نکته مهم این است که FeNNix-Bio1 نمایانگر تحقق اولیه هوش مصنوعی کوانتومی است — ادغام #محاسبات_کوانتومی و یادگیری ماشین. در حالی که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند چنین توانمندی‌هایی پس از سال ۲۰۳۵ ممکن شود، Qubit Pharmaceuticals هم‌اکنون داده‌های تولیدشده کوانتومی را در مدل‌های خود وارد می‌کند. این امر FeNNix-Bio1 را در خط مقدم تغییر پارادایم در علم مولکولی قرار می‌دهد، جایی که شبیه‌سازی دقیق و مقیاس‌پذیر نه تنها ممکن بلکه به سرعت قابل اجراست.

🔸در نهایت، FeNNix-Bio1 فراتر از یک پیشرفت جزئی است و ابزاری تحول‌آفرین برای علم به شمار می‌رود. این مدل امکان کشف سریع‌تر، ارزان‌تر و نوآورانه‌تر را در صنایع مختلف فراهم کرده و آینده‌ای که سال‌ها در انتظارش بودیم — طراحی و آزمون خودکار مولکول‌ها — را به زمان حال نزدیک‌تر می‌سازد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار  #هوش_مصنوعی_کوانتومی
4
⚠️مایکروسافت رمزنگاری پساکوانتومی را در نسخه دسترسی زودهنگام به ویندوز و لینوکس می‌آورد⚠️

🔹 مایکروسافت گامی مهم در جهت آماده‌سازی فضای سایبری برای دوران محاسبات کوانتومی برداشته است. این شرکت ابزارهای #رمزنگاری_پساکوانتومی (PQC) را به‌صورت Early Access برای سیستم‌عامل‌های ویندوز و لینوکس منتشر کرده است.

🔸این اقدام به سازمان‌ها اجازه میدهد تا پیش از آنکه رایانه‌های کوانتومی به توانایی شکستن الگوریتم‌های رمزنگاری کلاسیک مانند RSA و رمزنگاری elliptic curve برسند، روش‌های رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم را آزمایش کنند.این ابزارها از الگوریتم‌های استانداردشده توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST) شامل ML-KEM برای تبادل کلید و ML-DSA برای امضای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند.

🔹این قابلیت‌ها در نسخه‌های Windows Insider (ازBuild 27852 به بالا) و در نسخه SymCrypt-OpenSSL 1.9.0 برای لینوکس در دسترس هستند. توسعه‌دهندگان می‌توانند از هم‌اکنون پیاده‌سازی‌های واقعی مانند تبادل کلیدهای مقاوم در برابر کوانتوم در پروتکل TLS، صدور گواهی‌نامه‌های دیجیتال، و امضای کد را آزمایش کنند. الگوریتم ML-KEM چندین سطح امنیتی با کلیدهایی در اندازه‌های 512، 768 و 1024 بیت فراهم می‌کند و ML-DSA نیز سطوح مختلفی برای قدرت امضای دیجیتال ارائه می‌دهد.

🔸مایکروسافت مدل رمزنگاری هیبریدی را پیشنهاد میدهد که در آن از الگوریتم‌های کلاسیک و کوانتومی ایمن به‌صورت همزمان استفاده می‌شود. این رویکرد به حفظ سازگاری با سیستم‌های قدیمی کمک می‌کند و امکان گذار تدریجی به استانداردهای جدید را فراهم می‌آورد.

🔹تبادل کلید ترکیبی در جلسات TLS هم‌اکنون برای لینوکس فعال است و در آینده برای ویندوز نیز ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه الگوریتم‌های PQC به منابع محاسباتی بیشتری نیاز دارند، مایکروسافت از توسعه‌دهندگان می‌خواهد تا تأثیرات عملکردی آن را بررسی کنند.

🔸مایکروسافت فراتر از TLS، پشتیبانی PQC را به بخش‌هایی مانند تأیید گواهی‌نامه‌ها، سرویس‌های گواهی‌نامه Active Directory (ADCS)، و پلتفرم Intune برای مدیریت اعتبار موبایل گسترش داده است. این به‌روزرسانی‌ها زمینه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های امن سازمانی و ابری در دنیای پساکوانتومی فراهم می‌آورند.

🔹در چشم‌انداز آینده، مایکروسافت با نهادهایی مانند IETF برای توسعه استانداردهایی همچون X.509 و مکانیسم‌های تأیید اعتبار در TLS همکاری می‌کند. گرچه رمزنگاری پساکوانتومی هنوز با چالش‌های فنی و ناسازگاری‌هایی مواجه است، عرضه تدریجی آن توسط مایکروسافت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا برای آینده کوانتومی آماده‌تر شوند و نوآوری را در این مسیر تجربه کنند.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار
🎉7👍1🔥1
⚠️فراتر از کیوبیت‌ها: دانشگاه ییل کیوتریت‌های مقاوم در برابر خطا را نشان میدهد⚠️

🔹پژوهشگران دانشگاه Yale با موفقیت #تصحیح_خطای_کوانتومی (#QEC) را برای سیستم های کوانتومی چندبعدی — شامل qutrit ها (سه‌سطحی) و ququart ها (چهارسطحی) — با استفاده از کدهای بوزونی GKP نشان دادند. این نخستین‌بار است که تصحیح خطای #qudit ها از نقطه سربه‌سر فراتر رفته و طول عمر ۸۲٪ (برای qutrit) و ۸۷٪ (برای ququart) بیشتر از حالت تصحیح نشده به‌دست آمده است.

🔸این تیم از یک کاواک ابررسانا و یک کیوبیت ترانسمون برای رمزگذاری و اندازه‌گیری حالت‌های منطقی استفاده کرد و فرآیند را از طریق یادگیری تقویتی که ۴۵ پارامتر را تنظیم می‌کند، بهینه کرد. این کار ثابت می‌کند که سیستم‌های چند سطحی می‌توانند به طور موثر تصحیح خطا شوند و حافظه‌های کوانتومی فشرده و کارآمد از نظر سخت‌افزاری را ارایه داده و معماری‌های تحمل‌پذیر خطا را ارتقا دهند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._.
#اخبار
3👍1
⚠️مطالعه جدیدی از Google Quantum AI نشان میدهد که شکستن رمزنگاری RSA-2048 ممکن است در کمتر از یک هفته با استفاده از کمتر از یک میلیون کیوبیت نویزی امکان‌پذیر باشد — که کاهش چشم‌گیری نسبت به تخمین‌های قبلی ۲۰ میلیون کیوبیت دارد⚠️

🔹این پیشرفت نتیجه نوآوری‌هایی مانند approximate residue arithmetic، ذخیره‌سازی متراکم‌تر کیوبیت‌های منطقی با استفاده از yoked surface codes و آماده‌سازی مؤثرتر گیت‌های منطقی کوانتومی از طریق پرورش magic state است.

🔹مدل ارائه‌شده با فرض وجود داشتن یک کامپیوتری کوانتومی با تحمل خطا، عملیات سریع و نرخ خطای پایین انجام شده است. با این حال، این یافته‌ها پیش‌بینی #تهدید_کوانتومی عملی را دقیق‌تر کرده و از تلاش‌ها برای مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی حمایت میکنند.

🔹این تحقیق شامل جزئیات پیاده‌سازی، مانند کد پایتون و زمان‌بندی گیت‌هاست و تهدید را از یک مفهوم نظری به یک مدل مهندسی نزدیک‌تر تبدیل میکند. این مطالعه بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای گذار تأکید دارد.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
‼️لینک مقاله
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._
#اخبار
🎉6👍1
⚠️استارت‌آپ فرانسوی Quandela، به گفته خود، قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی فوتونیکی جهان را راه‌اندازی می‌کند⚠️

🔹استارت‌آپ فرانسوی Quandela #کامپیوتر_کوانتومی_فوتونیکی جدیدی به نام Belenos را با ۱۲ کیوبیت راه‌اندازی کرده که ۴۰۰۰ برابر قوی‌تر از نسخه قبلی در سال ۲۰۲۲ است. این سیستم از طریق فضای ابری در دسترس بیش از ۱۲۰۰ کاربر در ۳۰ کشور قرار دارد و قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ در مرکز ابررایانه TGCC متعلق به سازمان انرژی اتمی فرانسه (CEA) مستقر شود. بلنوس از یادگیری ماشین کوانتومی و کاربردهای هیبریدی HPC-کوانتومی پشتیبانی میکند.

🔹نقشه راه #Quandela شامل راه‌اندازی سیستم بعدی با نام Canopus در سال ۲۰۲۶ است که تعداد کیوبیت‌ها را دو برابر کرده و هدف آن توسعه سیستمی با بیش از ۴۰ کیوبیت طی سه سال آینده است—که به آستانه برتری کوانتومی نزدیک میشود. پیشرفت سریع Quandela و دسترسی ابری آن، این شرکت را در خط مقدم #محاسبات_کوانتومی واقعی قرار داده و نقش اروپا را در نوآوری جهانی کوانتومی تقویت میکند.

🔸جهت مطالعه جزییات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ

🔵LinkedIn
_._._._
#اخبار
4
⚠️شرکت Q-CTRL و Network Rail از بهینه‌سازی کوانتومی برای حل مسائل دارای زمان‌بندی در مقیاس بزرگ استفاده می‌کنند.⚠️

🔹شرکت استرالیایی Q-CTRL با همکاری Network Rail و وزارت حمل‌ونقل بریتانیا، گامی مهم در به‌کارگیری محاسبات کوانتومی برای حل یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل یعنی زمان‌بندی ریلی برداشته است.

🔸این پروژه با حمایت مالی صندوق کاتالیزور کوانتومی SBRI وابسته به Innovate UK انجام شد و در آن، سخت‌افزار واقعی کوانتومی شرکت IBM همراه با نرم‌افزار بهینه‌سازی عملکرد اختصاصی Q-CTRL به نام Fire Opal مورد استفاده قرار گرفت تا مسائلی در مقیاس بزرگ که تا پیش از این خارج از توان سیستم‌های کوانتومی فعلی بودند، حل شوند.

🔹زمان‌بندی ریلی به‌عنوان یک مسئله بهینه‌سازی به شدت پیچیده است. هر قطار باید از میان شبکه‌ای شلوغ و اشتراکی عبور کند، در حالی که محدودیت‌های فیزیکی و ایمنی سخت‌گیرانه‌ای بر آن حاکم است. تصمیماتی مانند زمان ورود، انتخاب سکو و مدت توقف می‌توانند اثرات زنجیره‌ای در سراسر شبکه ایجاد کنند.

🔸این ویژگی‌ها باعث می‌شوند چنین مسائلی برای محاسبات کوانتومی بسیار مناسب باشند، چرا که رایانه‌های کوانتومی قادرند فضای عظیم پاسخ‌های ممکن را سریع‌تر از الگوریتم‌های کلاسیک جست‌وجو کنند.

🔹شرکت Q-CTRL این مسئله را به دو بخش تقسیم کرد: مسیردهی در ایستگاه و زمان‌بندی حرکت قطارها. هر یک از این بخش‌ها به صورت مسئله‌ای سازگار با چارچوب MaxSAT، یعنی یک نوع بهینه‌سازی بولی، بازنویسی شدند. در بخش مسیردهی، هر تخصیص قطار به سکو به‌صورت یک متغیر گسسته تعریف شد که باید تحت محدودیت‌هایی مانند طول سکو، اشغال مسیر و جلوگیری از تداخل حرکت قطارها حل شود.

🔸در یک آزمایش عملی با داده‌های واقعی از ایستگاه London Bridge، این سیستم توانست زمان‌بندی ۲۶ قطار را طی بازه زمانی ۱۸ دقیقه و در شبکه‌ای با ۱۵ سکو اجرا کند. این مسئله نیاز به ۱۰۳ کیوبیت داشت که آن را به یکی از بزرگ‌ترین مسائل بهینه‌سازی محدود (constrained optimization problems) که تاکنون با سخت‌افزار کوانتومی واقعی حل شده است، تبدیل می‌کند.

🔹برخلاف بسیاری از مطالعات نظری، این پروژه کاملاً عملی بود. حل‌کننده روی پردازنده‌های کوانتومی واقعی IBM اجرا شد و نرم‌افزار Fire Opal نقشی کلیدی در موفقیت آن داشت. این پلتفرم با ساده‌سازی اجرای مدارهای کوانتومی، سرکوب خطاهای سخت‌افزاری، و سازگاری با ویژگی‌های نویزی خاص دستگاه، امکان اجرای موفق مدارها را فراهم کرد

🔸نتیجه آن، عملکرد بهتر نسبت به روش‌های کلاسیک مانند greedy search و نمونه‌برداری تصادفی بود و همچنین چندین گزینه برنامه زمانی مناسب برای برنامه‌ریزان تولید شد.مزیت دیگر این پروژه، طراحی آن برای کاربرانی بدون تخصص در فیزیک کوانتومی بود. برنامه‌ریزان شبکه ریلی می‌توانستند با وارد کردن پارامترها، خروجی‌های بصری دریافت کنند بدون آن‌که نیازی به درگیری با جزئیات فنی مدارهای کوانتومی داشته باشند.

🔹اما شاید مهم‌ترین دستاورد این پروژه، تغییر در جدول زمانی برای رسیدن به برتری عملی کوانتومی باشد. بر اساس نقشه راه سخت‌افزارهای IBM و نتایج به‌دست‌آمده، Q-CTRL اکنون پیش‌بینی می‌کند که این نوع راه‌حل‌های کوانتومی می‌توانند تا سال ۲۰۲۸ از روش‌های کلاسیک پیشی بگیرند—یعنی ۲ تا ۳ سال زودتر از تخمین اولیه.

🔸قابل توجه است که این فناوری تنها به راه‌آهن محدود نیست. Q-CTRL اعلام کرده که ساختار حل‌کننده توسعه‌یافته آن‌ها در دیگر حوزه‌های بهینه‌سازی نیز به‌کار رفته است، از جمله لجستیک نظامی (با ارتش استرالیا)، تحرک هوایی (با ایرباس) و مسیردهی خودرویی (با BMW).

🔹این پروژه نشان می‌دهد که با ترکیب مدل‌سازی سطح بالا، مدیریت خطای میان‌افزار، و اجرای سخت‌افزاری دقیق، حتی رایانه‌های کوانتومی نویزی امروزی نیز می‌توانند در حل مسائل واقعی و حیاتی زیرساختی به کار گرفته شوند—و آینده‌ی کاربردی #محاسبات_کوانتومی بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

🌐لینک خبر
📎join: @QuantumTEQ  

🔵LinkedIn   
_._._._.
#اخبار #بهینه‌سازی_کوانتومی
2🔥1
2025/07/13 20:46:03
Back to Top
HTML Embed Code: