sejournal.io

Quantum X Labs и IQCC проверят ИИ-коррекцию квантовых ошибок

1781153716308 721749 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Компания Quantum X Labs заключила партнёрство с Израильским центром квантовых вычислений (IQCC), который принадлежит фирме Quantum Machines. Стороны намерены протестировать систему исправления квантовых ошибок, работающую на основе искусственного интеллекта, в рамках единой программно-аппаратной платформы.

Основой проекта станет алгоритм Deep Transformer Decoder, который будет обрабатывать данные измерений для выявления вероятных сбоев в квантовой системе и подбирать способы их устранения. Такие декодеры считаются необходимым элементом для создания отказоустойчивых квантовых компьютеров в будущем.

Что будут проверять

Quantum X Labs испытает свой ИИ-декодер на управляющей инфраструктуре Quantum Machines. IQCC предоставит доступ к своим системам, в том числе к контроллеру реального времени OPX1000. Цель тестов — выяснить, насколько разработка эффективна для будущих задач по исправлению квантовых ошибок. Сроки работ, технические параметры, финансовые детали и критерии успеха пока не разглашаются.

Руководитель направления квантовых технологий в Quantum X Labs Нир Шарон отметил, что это сотрудничество позволит проверить работу декодера на реальном квантовом оборудовании. По его словам, инфраструктура IQCC даст возможность оценить технологию в условиях, максимально приближенных к практическому применению.

Генеральный менеджер IQCC Нир Альфаси подчеркнул, что исправление квантовых ошибок остаётся одной из главных проблем, которую нужно решить для перехода к крупномасштабным квантовым вычислениям.

Для чего нужен декодер

Кубиты очень чувствительны к помехам и быстро накапливают ошибки. Чтобы создать надёжный квантовый компьютер, необходимо научиться вовремя обнаруживать сбои и быстро выбирать способы их исправления. Для этого проводятся дополнительные измерения, которые указывают не на само состояние кубита, а на признаки возможных ошибок. Декодер анализирует эти данные и решает, какие корректировки нужно применить.

Сложность заключается в том, что решение должно приниматься очень быстро. Если обработка затягивается, ошибки накапливаются, и вычисления теряют точность. Поэтому для эффективной коррекции важны не только алгоритмы, но и минимальная задержка между квантовым процессором, классическими вычислениями и системой управления.

Почему выбрали IQCC

Израильский центр квантовых вычислений открылся в июне 2024 года на базе Тель-Авивского университета при поддержке Israel Innovation Authority. Центр создан как площадка для тестирования квантовых процессоров, алгоритмов и систем управления.

По данным Quantum Machines, IQCC объединяет несколько квантовых компьютеров различных типов, классические вычислительные ресурсы и облачный доступ. В центре также используется контроллер OPX1000, который рассчитан на масштабирование и задачи, требующие обработки в реальном времени.

Ранее Quantum X Labs уже сообщала о разработке декодера для исправления ошибок на основе архитектуры трансформера. В мае компания заявила об интеграции открытого набора данных Google Quantum AI в свой Error Correction Transformer, а также анонсировала платформу на нейтральных атомах, содержащую более 50 физических кубитов. Независимых результатов испытаний пока нет.

Напомним, что в мае появилась информация о том, что машинное обучение уже применяется для оптимизации исправления ошибок — одного из главных препятствий на пути к созданию масштабируемых квантовых компьютеров.

Quantum X Labs и IQCC протестируют ИИ-декодер для квантовых ошибок

1781080207032 625975 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Компания Quantum X Labs заключила соглашение о партнерстве с Израильским центром квантовых вычислений (IQCC), который является исследовательской платформой фирмы Quantum Machines. Стороны намерены совместно протестировать систему исправления квантовых ошибок, работающую на основе искусственного интеллекта, в условиях интегрированной программно-аппаратной среды. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

Основой проекта станет алгоритм Deep Transformer Decoder. Его задача — обрабатывать данные измерений о вероятных сбоях в квантовой системе и подбирать оптимальные корректирующие меры. Считается, что подобные декодеры будут незаменимы для создания отказоустойчивых квантовых компьютеров будущего.

Что именно будут проверять

Quantum X Labs проведет испытания своего ИИ-декодера на базе управляющей инфраструктуры Quantum Machines. IQCC предоставит для этого доступ к своим системам, в том числе к контроллеру реального времени OPX1000. Цель тестов — выяснить, насколько эффективно данное решение справляется с задачами коррекции квантовых ошибок. Сроки проведения работ, технические показатели, финансовые детали и критерии успеха проекта пока не разглашаются.

Руководитель направления квантовых технологий Quantum X Labs Нир Шарон заявил, что это партнерство — важный шаг к проверке работы декодера на данных с реального квантового оборудования. По его словам, инфраструктура IQCC позволит оценить технологию в условиях, максимально приближенных к практическому использованию.

Генеральный менеджер IQCC Нир Альфаси подчеркнул, что исправление квантовых ошибок остается одной из главных проблем на пути к созданию крупномасштабных квантовых вычислительных систем.

Для чего нужен декодер

Кубиты очень чувствительны к внешним помехам и быстро накапливают ошибки. Чтобы создать устойчивый к сбоям квантовый компьютер, необходимо научить систему обнаруживать эти ошибки и оперативно находить способы их исправления. Для этого проводятся дополнительные измерения, которые выявляют не само квантовое состояние напрямую, а признаки возможных неполадок. Декодер анализирует полученные данные и определяет, какие корректирующие действия должна предпринять система.

Главная сложность заключается в том, что решение нужно принимать очень быстро. Если обработка данных затягивается, ошибки продолжают накапливаться, и достоверность вычислений падает. Поэтому для эффективной коррекции важны не только сами алгоритмы, но и минимальная задержка при передаче данных между квантовым процессором, классическими вычислителями и системой управления.

Почему выбор пал на IQCC

Израильский центр квантовых вычислений (IQCC) был открыт в июне 2024 года на базе Тель-Авивского университета при поддержке Управления инноваций Израиля. Центр создавался как площадка для тестирования квантовых процессоров, алгоритмов и систем управления.

По информации Quantum Machines, IQCC объединяет несколько квантовых компьютеров различных типов, классические вычислительные мощности и облачный доступ. В работе центра используется контроллер OPX1000, который рассчитан на масштабирование и выполнение задач, требующих обработки данных в реальном времени.

Ранее Quantum X Labs уже сообщала о разработке декодера для коррекции ошибок на основе архитектуры трансформер. В мае компания заявила об интеграции публичного набора данных от Google Quantum AI в свой Error Correction Transformer, а также анонсировала создание платформы на нейтральных атомах, насчитывающей более 50 физических кубитов. Независимых результатов испытаний этих разработок пока нет.

Напомним, что в мае стало известно об использовании машинного обучения для оптимизации коррекции ошибок — одного из главных препятствий на пути к созданию масштабируемых квантовых компьютеров.

Вот краткий заголовок для этой новости на русском языке: C12 ускорил производство квантовых чипов с помощью нанотрубок

1780670626625 571731 scaled

Вот перефразированная новость на русском языке:

Парижская компания C12 анонсировала собственную технологию Pick & Place, предназначенную для сверхточного изготовления квантовых процессоров на основе углеродных нанотрубок.

Этот метод позволяет переносить отдельные нанотрубки на кремниевые чипы с микронной точностью в вакууме или инертной среде. Главная особенность — возможность проверить и отобрать нанотрубки до их установки на кристалл. Таким образом решается ключевая проблема квантовых устройств — разброс характеристик кубитов.

Как заявляют в компании, после оптимизации и частичной автоматизации процесса инженеры собрали 50 устройств за последние четыре недели. Для сравнения: в 2025 году на выпуск такого же количества компонентов ушёл целый год.

Технология Pick & Place также позволяет формировать многокубитные системы. В качестве примера C12 показала чип High-Density, который объединяет 17 квантовых устройств на одной подложке.

«Мы применили принципы современной упаковки полупроводников на наноуровне. Это открывает путь к серийному выпуску квантовых чипов», — отметил технический директор C12 Матье Дежарден.

Разработка вписывается в дорожную карту компании, опубликованную в апреле 2026 года. План предусматривает переход от первого логического кубита к системам из 100 000 физических кубитов к 2033 году. В C12 подчеркнули, что создание воспроизводимого производства — ключевое условие для выполнения этих задач.

Напомним, 1 июня компания D-Wave Quantum обнародовала планы по созданию отказоустойчивого квантового компьютера на 100 логических кубитах к 2032 году.

OQC, JPMorgan и AMD запустили квантово-ИИ платформу в Лондоне

1780657531464 7173719 scaled

Вот перефразированный текст новости на русском языке:

Компании OQC, JPMorganChase и AMD запустили в Лондоне совместную исследовательскую программу на базе специализированного дата-центра Quantum-AI.

Эта площадка будет использоваться для изучения возможностей квантовых и гибридных вычислений при решении задач из финансовой сферы.

Созданная платформа объединит квантовую систему OQC GENESIS с инфраструктурой AMD, предназначенной для искусственного интеллекта и классических расчетов. Данная экосистема станет инструментом для моделирования, оптимизации, разработки языковых моделей и проведения бенчмаркинга.

Участники проекта планируют испытать квантовые методы для оптимизации инвестиционных портфелей. Отдельным направлением станет создание специализированных ИИ-моделей, призванных повысить эффективность работы квантовых схем.

Кроме того, партнеры намерены выяснить, смогут ли большие языковые модели, усиленные квантовыми вычислениями, ускорить поиск новых алгоритмов для финансовых задач, а также определить роль классических вычислений в создании масштабируемых и отказоустойчивых квантовых алгоритмов.

Генеральный директор OQC Джеральд Малалли отметил необходимость перехода от «изолированных экспериментов» к безопасным вычислительным средам для корпоративных клиентов.

Технический директор AMD Марк Пейпермейстер подчеркнул, что прогресс на стыке квантовых технологий и ИИ требует тесно интегрированных платформ, объединяющих квантовые системы, ИИ-инфраструктуру и высокопроизводительные вычисления (HPC).

Напомним, что в июне японский холдинг Hamamatsu Photonics, его дочерняя компания NKT Photonics и стартап Yaqumo подписали меморандум о намерениях совместно разрабатывать и выводить на рынок фотонные системы для квантовых компьютеров, работающих на холодных атомах.

Япония и Дания объединяются для квантовых фотонных систем

1780584347649 718066 scaled

Японский холдинг Hamamatsu Photonics вместе с дочерней компанией NKT Photonics и стартапом Yaqumo заключили меморандум о намерениях. Стороны планируют совместно разрабатывать и выводить на рынок фотонные системы для квантовых компьютеров, работающих на холодных атомах.

В пресс-релизе уточняется, что документ закладывает базу для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выпуска промышленных оптических модулей и создания глобальной сети поставок важнейших комплектующих.

В квантовых установках на нейтральных атомах лазеры выполняют ключевую функцию: с их помощью атомы охлаждают, удерживают в ловушках, меняют состояние кубитов и считывают данные.

Hamamatsu Photonics внесет свой опыт в области фотодетекторов и сверхчувствительных систем визуализации. NKT Photonics займется созданием специализированных лазеров и решений на базе оптоволокна. Yaqumo сосредоточится на разработке аппаратной части, совершенствуя свою масштабируемую архитектуру на атомах иттербия.

Подписание состоялось 3 июня в резиденции датского посла в Японии. На церемонии присутствовали глава Бюро инноваций и окружающей среды Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Дзинго Кикукава и посол Дании в Японии Ярл Фриис-Мадсен.

В Yaqumo подчеркнули, что этот проект реализуется в рамках межправительственного соглашения между Японией и Данией о сотрудничестве в квантовой сфере, подписанного в 2025 году.

Партнеры надеются, что совместная работа позволит Японии наладить стабильные поставки оптических компонентов для своей квантовой отрасли, а Дании — укрепить статус мирового центра по производству высокотехнологичного оборудования.

Напомним, в мае австралийские исследователи представили фотонный чип полного цикла для квантовых систем. А в июне нидерландская QuiX Quantum запустила первый блок управления Feed-Forward Control Unit для фотонного квантового компьютера.

Установлена система упреждающего управления для фотонного квантового компьютера

1780566794961 646964 scaled

Нидерландская компания QuiX Quantum внедрила первую систему Feed-Forward Control Unit (FFCU) для управления фотонным квантовым компьютером.

FFCU — это компонент автоматической навигации, который предсказывает будущие ошибки и заранее корректирует управляющий сигнал, не дожидаясь их возникновения. В отличие от обратной связи, это решение работает на опережение.

Система получает сигналы от однофотонных детекторов и преобразует результаты измерений в команды для фотонных интегральных схем.

Такая логика важна для измерительно-ориентированных квантовых вычислений, где расчеты ведутся по цепочке: результат одной операции может влиять на последующие шаги.

В QuiX Quantum пояснили, что FFCU является частью общего стека фотонной квантовой системы, который также включает генерацию фотонов, мультиплексирование, формирование состояний, измерение и управление фотонной сборкой.

В текущей версии используются два FPGA-модуля, соединенных высокоскоростной шиной с низкой задержкой. Система имеет 32 входа и 32 выхода, а задержка между входным сигналом детектора и установившимся выходным напряжением составляет около 150 наносекунд.

Вице-президент по исследованиям и разработкам Эндрю Роос отметил, что быстрый механизм FFCU критически важен для универсальных фотонных квантовых вычислений, так как система должна успеть обнаружить сигнал, принять решение и перенастроить оптический путь в реальном времени.

Генеральный директор Стефан Хенгесбах назвал FFCU шагом к созданию полного системного стека, который должен не только генерировать и измерять фотоны, но и управлять ими в реальном времени.

Компания не раскрыла, где именно установлена система и кто является заказчиком.

Напомним, в мае ученые из Высшей технической школы Цюриха разработали метод создания математически безупречной случайности. Эта технология решает проблему уязвимости цифровых систем и криптографии.

Microsoft представила квантовый чип Majorana 2

1780479153767 812207 scaled

Корпорация Microsoft представила новый топологический квантовый процессор Majorana 2. В основе чипа лежит особая свинцовая подложка, которая повышает стабильность кубитов более чем в тысячу раз по сравнению с предыдущей версией.

Как утверждают в компании, время жизни кубита в Majorana 2 превышает 20 секунд, а в некоторых случаях доходит до минуты. Для сравнения, в чипе Majorana 1 этот показатель составлял от 1 до 12 миллисекунд.

Microsoft также сообщила, что длительность операций составляет около 1 микросекунды, а размер одного кубита — примерно 0,01 мм.

Главное отличие нового чипа — используемые материалы. В то время как конкуренты, такие как Google и IBM, применяют алюминиевые проводники, Microsoft сделала ставку на свинец. По словам вице-президента компании Джейсона Зандера, именно это решение позволило добиться тысячекратного улучшения характеристик.

В Microsoft рассчитывают создать масштабируемый квантовый компьютер уже к 2029 году — ранее заявленные сроки были сокращены почти вдвое.

Помощь искусственного интеллекта

В компании также отметили, что искусственный интеллект значительно ускорил поиск материалов и помог улучшить производственные процессы. ИИ-инструменты анализировали научные статьи, подбирали подходящие соединения, автоматизировали измерения, оптимизировали выпуск продукции и выявляли дефекты, снижающие надежность кубитов.

Кроме того, Microsoft открыла общий доступ к платформе Microsoft Discovery для научных исследований и разработок. Она позволяет компаниям создавать команды ИИ-агентов, подключать их к внутренним данным и внешним научным источникам, выдвигать гипотезы, планировать эксперименты, анализировать результаты и повторять цикл.

Квантовая группа Microsoft уже использовала Discovery для управления рабочими процессами. Корпоративный вице-президент по квантовым технологиям Зульфи Алам назвал автоматизацию измерений с помощью агентного ИИ «переломным моментом».

Напомним, что в июне компания D-Wave Quantum обнародовала дорожную карту поэтапного создания квантовых систем. К 2032 году она планирует выпустить отказоустойчивый квантовый компьютер, работающий на 100 логических кубитах.

Квантовые компьютеры с 50 кубитами появятся через пять лет

1780408247238 6227245 scaled

В ближайшие пять лет появятся квантовые компьютеры с 50 логическими кубитами. Такое заявление сделал Себастьян Хассингер, ведущий подкаста The New Quantum Era и автор одноимённой книги.

Он считает, что это станет «точкой невозврата», после которой классические методы моделирования потеряют свою эффективность.

Хассингер озвучил этот прогноз в специальном выпуске Quantum Computing Report в разговоре с коммерческим директором QuEra Computing Ювалем Богером. Специалист, проработавший около 10 лет в IBM Quantum и AWS, с начала 2026 года сосредоточился на собственном консалтинговом проекте The New Quantum Era.

По оценке Хассингера, дорожная карта развития технологий будет выглядеть следующим образом:

* Краткосрочная перспектива: преимущество систем на нейтральных атомах;
* Среднесрочная перспектива: доминирование сверхпроводящих кубитов;
* Долгосрочная перспектива: выход на первый план спиновых и фотонных решений.

Хассингер отметил, что платформы на нейтральных атомах показывают отличные темпы масштабирования и внедрения коррекции ошибок (LDPC-коды), однако их слабым местом остаётся низкая тактовая частота операций по сравнению со сверхпроводящими системами.

Богер назвал прогноз коллеги «консервативным», напомнив о недавних успехах Гарварда и QuEra, продемонстрировавших 48 логических кубитов. Он сослался на мнение технического директора QuEra Владана Вулетича, который увеличил свой горизонт уверенности в лидерстве нейтральных атомов с пяти до 10 лет.

Богер также подчеркнул, что благодаря новым алгоритмам и эффективности памяти (где соотношение физических и логических кубитов может достигать почти 2:1), индустрии не понадобятся миллионы физических кубитов для достижения прикладного превосходства.

Напомним, в мае Quantum Machines объявила о медианной точности двухкубитных операций 99,5% на коммерческом сверхпроводящем процессоре Novera от Rigetti.

1 июня D-Wave Quantum раскрыла планы по созданию отказоустойчивого квантового компьютера на 100 логических кубитах к 2032 году.

D-Wave представила план создания отказоустойчивого квантового компьютера к 2032 году

1780388458278 972338 scaled

Вот перефразированная новость на русском языке:

Компания D-Wave Quantum представила план поэтапного создания квантовых вычислителей. К 2032 году они намерены выпустить отказоустойчивый квантовый компьютер, работающий на 100 логических кубитах.

Как сообщается в заявлении, такая система сможет выполнять более миллиона операций и обеспечит первые практические разработки в области квантовой химии и искусственного интеллекта.

Промежуточные этапы по плану D-Wave выглядят так:
— В 2026 году — устройство на 17 физических кубитах, где логическая частота ошибок будет вдвое ниже, чем у классических систем;
— В 2027 году — 49-кубитная система, ожидается снижение числа ошибок в 20 раз;
— В 2028 году — 181-кубитная система, где ошибки уменьшатся примерно в 2000 раз;
— К 2030 году — система на 10 логических кубитах, способная выполнять первые отказоустойчивые алгоритмы.

В основе технологии лежит сверхпроводящая двухрельсовая архитектура кубитов. Она позволяет проводить циклы квантовой коррекции ошибок в 100–1000 раз быстрее, чем системы на нейтральных атомах или захваченных ионах.

В компании заявляют, что механизм обнаружения сбоев встроен непосредственно в кубиты. Это позволяет выявлять около 90% вычислительных неточностей на начальном этапе. Такое решение резко сокращает количество физических кубитов, необходимых для исправления ошибок.

«Будущее коммерческих квантовых вычислений на вентильной модели будет зависеть не столько от числа физических кубитов, сколько от способности надежно проводить масштабные вычисления для реальных задач. Пока многие в отрасли сосредоточены на увеличении числа физических кубитов, D-Wave выбрала иной путь — снижение ошибок на аппаратном уровне», — отметили в компании.

Кроме того, D-Wave сообщила о достижении точности 99,9% для двухкубитных операций: одна физическая ошибка приходится на тысячу операций.

Особо выделена метрика Lambda, которая показывает, насколько быстро уменьшается количество ошибок при добавлении коррекции. По оценке D-Wave, средний показатель по отрасли составляет около 2, тогда как их план рассчитан на значение 10.

Напомним, что в мае этого года эксперты усомнились в заявлениях D-Wave о квантовом превосходстве.

Запущена первая игра на реальном квантовом компьютере

1780224977522 874203 scaled

Лондонский стартап Moth представил Quantum Backrooms — первую игру для широкой аудитории, которая работает на реальном квантовом оборудовании. Об этом сообщает Quantum Computing Report.

Приложение основано на известной крипипасте и представляет собой процедурно генерируемый лабиринт из офисов и подсобок. В отличие от обычных игр, где случайность создаётся псевдослучайными алгоритмами, здесь уровни строятся с помощью квантовых процессоров.

Разработчики связали игровую механику с архитектурой QPU-систем:
— отдельные кубиты отвечают за части карты;
— квантовая запутанность задаёт структуру и связи между зонами;
— окружение меняется в зависимости от состояния квантовой системы.

Для работы игры используются действующие установки IBM и IQM. В Moth отметили, что проект не привязан к конкретной платформе и может работать на разных квантовых бэкендах.

Сейчас Quantum Backrooms доступна ограниченному кругу пользователей в рамках альфа-тестирования. Полноценный запуск намечен на конец 2026 года.

Квантовый аналог первых ИИ-приложений

В компании сравнили запуск Quantum Backrooms с ранними потребительскими экспериментами в области генеративного ИИ, такими как DALL-E и Magenta. Цель проекта — показать квантовые вычисления не как лабораторную технологию, а как инструмент для массового пользователя.

Помимо самой игры, Moth развивает low-code/no-code платформу для создания квантовых приложений без глубоких знаний и технических навыков. Компания надеется сформировать экосистему потребительских продуктов на основе квантовых вычислений ещё до того, как отрасль достигнет полноценной отказоустойчивости оборудования.

Напомним, в мае эксперты поставили под сомнение заявления D-Wave о достижении квантового превосходства.