Продолжаем писать для N+1.
nplus1.ru
Физики заморозили 100 миллионов атомов при комнатной температуре
Ученые из Австрии и США смогли поймать частицу, состоящую из 100 миллионов атомов, с помощью лазера и практически заставить ее остановиться при комнатной температуре. Частица находилась в основном квантовом состоянии с эффективной температурой 12 микрокельвинов.…
Вот это поворот.
Индия почти догнала США по финансированию квантовых технологий.
Ну, скоро в Америке выборы, может быть что-то поменяется.
Индия почти догнала США по финансированию квантовых технологий.
Ну, скоро в Америке выборы, может быть что-то поменяется.
Tom's Hardware
India Nearly Matches US Quantum Computing Research Budget
India multiplied its budget by about 40.
В конце прошлого года российские власти объявили о довольно большом гранте для физиков, изучающих квантовые вычисления. В следующие 5 лет выделят 50 млрд. рублей — это должно помочь России догнать Американские и Европейские компании и исследовательские центры, потому что сейчас, мы отстаём на 5-10 лет. В то время, как Google и IBM создают 50+ кубитные системы, российские ученые не так давно научились хорошо управлять двухкубитной системой.
Nature
Russia joins race to make quantum dreams a reality
Nature - National initiative aims to develop practical technologies that could mine databases and create ultra-secure communication networks.
Для создания квантового интернета ученым предстоит научиться передавать квантовые запутанные состояния на большие расстояния. Физикам из Китая удалось запутать два узла квантовой памяти через оптоволокно длиной 50 километров — ранее ученым не удавалось построить запутанное состояние такого масштаба. Для создания квантовых корреляций между узлами, каждый из которых содержал 100 миллионов охлажденных атомов, ученые использовали фотоны на телекоммуникационных частотах. Этот эксперимент открывает дорогу к созданию крупномасштабных квантовых сетей, что может помочь развитию квантовых коммуникаций.
Эта же группа в 2017 году продемонстрировала квантовое распределение ключа через спутник между Китаем и Австрией. Руководит этой группой Jian-Wei Pan — человек с индексом Хирша 88, который сделал Китай лидером в квантовых коммуникациях. На родине его называют “father of quantum”, когда-нибудь дойдут руки написать про Пана и его исследования.
Эта же группа в 2017 году продемонстрировала квантовое распределение ключа через спутник между Китаем и Австрией. Руководит этой группой Jian-Wei Pan — человек с индексом Хирша 88, который сделал Китай лидером в квантовых коммуникациях. На родине его называют “father of quantum”, когда-нибудь дойдут руки написать про Пана и его исследования.
nplus1.ru
Фотоны помогли запутать два узла квантовой памяти на расстоянии 50 километров
Физикам из Китая впервые удалось запутать два узла квантовой памяти через оптоволокно длиной 50 километров. Для создания квантовых корреляций между узлами, каждый из которых содержал 100 миллионов охлажденных атомов, ученые использовали фотоны на телекоммуникационных…
Интересная статья о квантовой нейросети недавно вышла в Nature Communications.
Думаю, что симбиоз машинного обучения и квантовых вычислений скоро выстрелит, потому что машинке не хватает вычислительной мощности, а квантовым компьютерам маленьких ошибок и оптимизации вычислений — задачи, где нейросети могут действительно помочь.
Думаю, что симбиоз машинного обучения и квантовых вычислений скоро выстрелит, потому что машинке не хватает вычислительной мощности, а квантовым компьютерам маленьких ошибок и оптимизации вычислений — задачи, где нейросети могут действительно помочь.
nplus1.ru
Квантовая нейросеть научилась работать с квантовыми данными
Физики обобщили концепцию искусственного перцептрона до квантовых систем и разработали квантовую нейросеть, способную производить произвольные вычисления. Нейросеть показала хорошую предсказательную способность в задаче определения случайного многокубитного…
Закон Мура говорит о том, что количество транзисторов удваивается каждые 2 года.
Недавно я наткнулся на подкаст Artificial Intelligence with Lex Fridman, организованный MIT, где специалист по данным Лекс Фридман, который родился в СССР, а теперь работает в США, разговаривает с учеными и инженерами о том, чем они занимаются. В одном из таких разговоров с Джимом Келлером, специалистом по микропроцессорам, который работал в AMD, Apple, Tesla, Intel, и много где еще, они обсуждали закон Мура. Келлер утверждал, что последние десять лет люди постоянно утверждают, что закон Мура начинает нарушаться из-за того, что не получается сделать процессоры меньше, и классические компьютеры должны были прекратить своё развитие уже 10 лет назад. Проблема с транзисторами действительно существует, но это не значит, что вычислительная мощность перестаёт расти, ведь есть множество других особенностей, таких как сама архитектура. Примерно каждые 5-10 лет инженеры значительно совершенствуют архитектуру, и, что интересно, им приходится придумывать все с нуля. Такой подход пока что работал, но, как говорил сам Келлер, возможно скоро нас действительно ждёт замедление роста.
С квантовым процессорами, скорей всего, будет происходить примерно то же самое, правда, пока они на такой ранней стадии, что до остановки роста ещё далеко. Однако, аналог закона Мура уже существует: ученые из Quantum Computing Reports оценили рост числа кубитов и их качества в следующие несколько лет. В зависимости от мощности квантового компьютера они так же оценили на что он будет способен.
К этой метрике стоит относиться осторожно, скорее как к некой очень примерной оценке будущего квантовый процессоров.
Недавно я наткнулся на подкаст Artificial Intelligence with Lex Fridman, организованный MIT, где специалист по данным Лекс Фридман, который родился в СССР, а теперь работает в США, разговаривает с учеными и инженерами о том, чем они занимаются. В одном из таких разговоров с Джимом Келлером, специалистом по микропроцессорам, который работал в AMD, Apple, Tesla, Intel, и много где еще, они обсуждали закон Мура. Келлер утверждал, что последние десять лет люди постоянно утверждают, что закон Мура начинает нарушаться из-за того, что не получается сделать процессоры меньше, и классические компьютеры должны были прекратить своё развитие уже 10 лет назад. Проблема с транзисторами действительно существует, но это не значит, что вычислительная мощность перестаёт расти, ведь есть множество других особенностей, таких как сама архитектура. Примерно каждые 5-10 лет инженеры значительно совершенствуют архитектуру, и, что интересно, им приходится придумывать все с нуля. Такой подход пока что работал, но, как говорил сам Келлер, возможно скоро нас действительно ждёт замедление роста.
С квантовым процессорами, скорей всего, будет происходить примерно то же самое, правда, пока они на такой ранней стадии, что до остановки роста ещё далеко. Однако, аналог закона Мура уже существует: ученые из Quantum Computing Reports оценили рост числа кубитов и их качества в следующие несколько лет. В зависимости от мощности квантового компьютера они так же оценили на что он будет способен.
К этой метрике стоит относиться осторожно, скорее как к некой очень примерной оценке будущего квантовый процессоров.
Тем временем квантовый компьютер и квантовый интернет вошли в ежегодный список топ-10 самых прорывных технологий от MIT Technology Review.
Список занятный: там так же есть лекарства от старения, алгоритмы построения сложнейших молекул с помощью машинного обучения и система из спутников, способная обеспечить дешёвый интернет по всему миру.
Список занятный: там так же есть лекарства от старения, алгоритмы построения сложнейших молекул с помощью машинного обучения и система из спутников, способная обеспечить дешёвый интернет по всему миру.
MIT Technology Review
2020
Here is our annual list of technological advances that we believe will make a real difference in solving important problems. How do we pick? We avoid the one-off tricks, the overhyped new gadgets. Instead we look for those breakthroughs that will truly change…
Существует много платформ, на основе которых можно построить универсальный квантовый компьютер. Квантовые точки являются перспективной реализацией кубитов, но до сих было не ясно как проводить неразрушающее квантовое измерение вычислительной системы. Ученые из Японии и Австралии предложили измерять кубит в квантовой точке с помощью другого кубита. Такая реализация позволяет долго сохранять вычислительное состояние, что необходимо, например, для реализации кодов коррекции ошибок.
nplus1.ru
Физики провели неразрушающее измерение кубита в квантовой точке
Физики из Австралии и Японии впервые провели квантовое неразрушающее измерение кубита, который состоял из одного электрона в квантовой точке. Ученые показали, что надежность такого измерения составляет более 99,6 процентов. Статья опубликована в Nature Communications.
В последние десятилетия ученые активно изучают топологические эффекты в физике, в частности, и концепцию фотонных топологических состояний, которые могут помочь в создании высококогерентных квантовых компьютеров. Однако, физическая реализация таких состояний — это сложная экспериментальная задача. Физики из России и Италии построили электрическую схему для эмуляции динамики взаимодействия фотонов, которая позволила смоделировать появление топологический краевых состояний.
nplus1.ru
Электрические цепи помогли физикам подсмотреть за топологическим состоянием света
Физики из России и Италии построили электрическую схему для симуляции динамики взаимодействия фотонов. Разработанная учеными схема позволила смоделировать топологические краевые состояния двух запутанных фотонов. Работа представлена в журнале Nature Communications.
Швейцарская компания ID Quantique, которая одна из первых начала делать коммерческие устройства для квантовых коммуникаций, недавно представила квантовый генератор случайных чисел на чипе. Такой чип можно будет поставить в IOT устройства, различные сенсоры и даже в мобильный телефон.
ID Quantique
Quantis QRNG Chips
IDQ's QRNG Chip is ideal for use in the automotive, computing, critical infrastructure, IoT, mobile, space and security applications where compact size and resistance to external environmental perturbations are critical.
Довольно давно выпускник МФТИ Алексей Китаев, который сейчас трудится в США, предложил построить квантовый компьютер с топологической защитой из энионов. Такой компьютер бы обладал очень высокой когерентностью, что позволило бы легко масштабировать вычислительную систему. Проблема в том, что задетектировать энионы, не то чтобы управлять ими, — очень трудная задача. А вот на днях вышла статья в Science, после которой, возможно, наука о топологических квантовых вычислениях получит новый виток.
nplus1.ru
Наноколлайдеры подтвердили существование энионов
Французские физики продемонстрировали энионную статистику при столкновении квазичастиц в двумерном электронном газе с помощью крошечных коллайдеров. Для этого исследователи изучили корреляции тока на квантовом точечном контакте, на который излучались два…
В теории квантовые радары позволяют задетектировать объект, используя очень слабые сигналы на уровне одного фотона, что делает такой радар необходимой технологией в неинвазивной биомедицине и оборонных разработках. Международная группа физиков создала и протестировала первый прототип квантового радара, использующего запутанные микроволновые фотоны, которые рождались в сверхпроводящей нелинейной среде. Ученым удалось экспериментально показать превосходства такого радара над классическими аналогами на коротких расстояниях, порядка 1 метра.
Я не часто вижу статьи по квантовым радарам, ведь эта тема особо интересна военной индустрии, и потому почти все разработки засекречены. Но приятно, когда все таки научная группа выбирает открытость и публикуется.
Я не часто вижу статьи по квантовым радарам, ведь эта тема особо интересна военной индустрии, и потому почти все разработки засекречены. Но приятно, когда все таки научная группа выбирает открытость и публикуется.
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Физики впервые создали микроволновый сверхпроводящий квантовый радар
Группа физиков создала квантовый радар, использующий запутанные микроволновые фотоны, которые рождаются в сверхпроводящей нелинейной системе.
А тем временем 54-кубитный процессор Google Sycamore, на котором показали квантовое превосходство, начал давать первые результаты.
Коллаборация Google посчитала энергию водородных цепочек из 12 атомов с помощью вариационных алгоритмов. Это такие полуклассические алгоритмы, которые задействуют по минимуму квантовые компьютеры, но в то же время используют необходимые квантовые ресурсы. Также им удалось описать реакцию изомеризации молекулы диазена.
Интересно, куда все это движется у Google, особенно с учётом того, что человек, который был руководителем научной группы Google много лет, Джон Мартинис, ушёл из-за разногласий по поводу будущего сверхпроводящих квантовых компьютеров.
Коллаборация Google посчитала энергию водородных цепочек из 12 атомов с помощью вариационных алгоритмов. Это такие полуклассические алгоритмы, которые задействуют по минимуму квантовые компьютеры, но в то же время используют необходимые квантовые ресурсы. Также им удалось описать реакцию изомеризации молекулы диазена.
Интересно, куда все это движется у Google, особенно с учётом того, что человек, который был руководителем научной группы Google много лет, Джон Мартинис, ушёл из-за разногласий по поводу будущего сверхпроводящих квантовых компьютеров.
nplus1.ru
Квантовый процессор просимулировал изомеризацию и вычислил энергии водородных цепочек
Специалисты из Google AI реализовали на 54-кубитном квантовом процессоре Sycamore вариационный квантовый алгоритм VQE на 12 кубитах, который позволил имплементировать метод Хартри-Фока и рассчитать энергии основного состояния водородных цепочек из 6,8,10…
А вот и интервью профессора Джона Мартиниса о том, почему он ушёл из Google.
Вкратце, он не разделяет взгляд на масштабирование сверхпроводящих квантовых цепей для вычислений, и предлагает другой способ, который, как он считает, позволит построить компьютер с тысячами и миллионами кубитов.
Что это за методы, никто, конечно, не раскрывает, но Джон Мартинис уже принимал важные решения для Google, которые сперва казались странными. Например, в то время как IBM боролись за большие времена когерентности своих кубитов, Мартинис пошёл другой дорогой: он вместе с командой нашли способ как делать одно- и двух-кубитные операции быстро, примерно в 10 раз быстрее IBM. При такой скорости, время когерентности уже не становится большой проблемой. Качество операций у Google в несколько раз больше IBM, при том, что время когерентности в 5-6 раз меньше, и во многом это заслуга Мартиниса.
В то же время в Google достаточно умных физиков и инженеров, так что не думаю, что они начнут отставать в квантовой гонке.
Вкратце, он не разделяет взгляд на масштабирование сверхпроводящих квантовых цепей для вычислений, и предлагает другой способ, который, как он считает, позволит построить компьютер с тысячами и миллионами кубитов.
Что это за методы, никто, конечно, не раскрывает, но Джон Мартинис уже принимал важные решения для Google, которые сперва казались странными. Например, в то время как IBM боролись за большие времена когерентности своих кубитов, Мартинис пошёл другой дорогой: он вместе с командой нашли способ как делать одно- и двух-кубитные операции быстро, примерно в 10 раз быстрее IBM. При такой скорости, время когерентности уже не становится большой проблемой. Качество операций у Google в несколько раз больше IBM, при том, что время когерентности в 5-6 раз меньше, и во многом это заслуга Мартиниса.
В то же время в Google достаточно умных физиков и инженеров, так что не думаю, что они начнут отставать в квантовой гонке.
Forbes
Google's Top Quantum Scientist Explains In Detail Why He Resigned
Analyst Paul Smith-Goodson interviews Professor John Martinis, who had recently resigned from Google which sent ripples through the entire quantum community. Paul thought more detail was needed, and Professor Martinis agreed to clarify the record.
Вышла наша статья в Nature Scientific Reports про оптическую метрологию. Ура!
А что такое метрология, чем хороши квантовые измерения и зачем вообще вот это вот все я коротко рассказал в блоге N+1.
А что такое метрология, чем хороши квантовые измерения и зачем вообще вот это вот все я коротко рассказал в блоге N+1.
Forwarded from N + 1
Детекторы LIGO, которые поймали гравитационные волны несколько лет назад, — это сверхточные оптические интерферометры, которые используют в своей работе дорогие и сложные технологии квантовой метрологии. Физики, конечно, хотели бы, чтобы это было проще и дешевле. И работают над этим. Сегодня вышла статья об установке, которая может очень точно измерять позицию объекта (хотя пока что и не так хорошо, как интерферометры LIGO), при этом не используя в своем устройстве сжатых состояний света. А поскольку один из авторов этой статьи еще и пишет для N+1, он сам в блоге рассказал обо всем этом подробнее
http://short.nplus1.ru/opticalmetrology
http://short.nplus1.ru/opticalmetrology
Вебинар SIT ALUMNI Insights: студенты и преподаватели швейцарского института отвечают на вопросы об обучении в вузе
Когда: 21 июля 2020
Время: 12:00 – 13:30 МСК
Где: Zoom Conference
Как получить магистерское образование в Швейцарии? Сколько это стоит и как выиграть грант на обучение?
Почему студенты выбрали Schaffhausen Institute of Technology (SIT)? Какие научные проекты ожидают студентов и под руководством каких ученых будет проходить обучение?
Как совмещать с учебой работу в глобальной ИТ-компании и как будет выстроена программа обучения в вузе?
Об этом и многом другом расскажут выпускники SIT. Некоторые из них родом из России, поэтому хорошо знают мечты и проблемы русских студентов.
Также участников вебинара ждут презентации спикеров мирового уровня, среди которых:
• Константин Новоселов, Лауреат Нобелевской премии, Профессор Центра Физики улучшенных 2D-материалов в Национальном Университете Сингапура, Председатель Стратегического совета SIT
• Сергей Белоусов, CEO Acronis, Основатель SIT
• Станислав Протасов, Президент и со-основатель Acronis, Почетный лектор SIT
• Мауро Пецце, Профессор Software Engineering в Schaffhausen Institute of Technology
Мероприятие пройдет на английском языке.
Подробности и регистрация на вебинар здесь.
Когда: 21 июля 2020
Время: 12:00 – 13:30 МСК
Где: Zoom Conference
Как получить магистерское образование в Швейцарии? Сколько это стоит и как выиграть грант на обучение?
Почему студенты выбрали Schaffhausen Institute of Technology (SIT)? Какие научные проекты ожидают студентов и под руководством каких ученых будет проходить обучение?
Как совмещать с учебой работу в глобальной ИТ-компании и как будет выстроена программа обучения в вузе?
Об этом и многом другом расскажут выпускники SIT. Некоторые из них родом из России, поэтому хорошо знают мечты и проблемы русских студентов.
Также участников вебинара ждут презентации спикеров мирового уровня, среди которых:
• Константин Новоселов, Лауреат Нобелевской премии, Профессор Центра Физики улучшенных 2D-материалов в Национальном Университете Сингапура, Председатель Стратегического совета SIT
• Сергей Белоусов, CEO Acronis, Основатель SIT
• Станислав Протасов, Президент и со-основатель Acronis, Почетный лектор SIT
• Мауро Пецце, Профессор Software Engineering в Schaffhausen Institute of Technology
Мероприятие пройдет на английском языке.
Подробности и регистрация на вебинар здесь.
Eventbrite
SIT ALUMNI Insights
Come discover the unique opportunities available only at SIT and the new educational model.
IBM набирает обороты
За последние несколько недель IBM сообщили сразу несколько важных новостей. Во-первых, они запускают ещё 8 компьютеров с квантовым объемом 32. Что такое квантовый объём я писал на N+1 на примере компьютера на холодных атомах от Honeywell. Теперь на платформе IBMQ 22 квантовые машины, правда не все они в открытом доступе. Во-вторых, они выкатили новый классный оптимизатор в свою Python-библиотеку Qiskit. Более того, IBM объявил о начале летней онлайн-школы по Qiskit, на которую уже зарегестрировалось больше 5 тысяч человек. И последнее, они решили подойти к вопросу о квантовом превосходстве, который поднял Google, с другой стороны. Они рассмотрели некую математическую игру, в которой классический компьютер не может победить со 100% вероятностью ни при каких условиях, а вот квантовый может. На днях они выпустили статью в Nature Physics, на N+1 новость про это тоже была.
За последние несколько недель IBM сообщили сразу несколько важных новостей. Во-первых, они запускают ещё 8 компьютеров с квантовым объемом 32. Что такое квантовый объём я писал на N+1 на примере компьютера на холодных атомах от Honeywell. Теперь на платформе IBMQ 22 квантовые машины, правда не все они в открытом доступе. Во-вторых, они выкатили новый классный оптимизатор в свою Python-библиотеку Qiskit. Более того, IBM объявил о начале летней онлайн-школы по Qiskit, на которую уже зарегестрировалось больше 5 тысяч человек. И последнее, они решили подойти к вопросу о квантовом превосходстве, который поднял Google, с другой стороны. Они рассмотрели некую математическую игру, в которой классический компьютер не может победить со 100% вероятностью ни при каких условиях, а вот квантовый может. На днях они выпустили статью в Nature Physics, на N+1 новость про это тоже была.
nplus1.ru
Honeywell объявила о создании квантового компьютера с рекордным квантовым объемом
Американская компания Honeywell объявила о создании квантового процессора с самым большим на сегодняшний день квантовым объемом, равным 64. Об этом сообщается на сайте Honeywell.