1601コンピュータ工学

超伝導量子コンピュータに利用される東芝提案の素子「ダブルトランズモンカプラ」で世界トップレベルの2量子ビットゲート性能を達成~量子コンピュータの高性能化を実現し、社会課題の解決に貢献へ~ 1601コンピュータ工学

超伝導量子コンピュータに利用される東芝提案の素子「ダブルトランズモンカプラ」で世界トップレベルの2量子ビットゲート性能を達成~量子コンピュータの高性能化を実現し、社会課題の解決に貢献へ~

2024-11-22 株式会社東芝,理化学研究所概要株式会社東芝(以下、東芝)研究開発センター ナノ・材料フロンティア研究所 フロンティアリサーチラボラトリーの久保賢太郎 主事、何英豪 スペシャリスト、後藤隼人 シニアフェロー(理化学研究所...
スーパーコンピュータ「富岳」HPCGのランキング結果について 1601コンピュータ工学

スーパーコンピュータ「富岳」HPCGのランキング結果について

2024-11-19 理化学研究所,富士通株式会社理化学研究所(理研)と富士通株式会社(富士通)が共同で開発し、2021年3月より共用を開始したスーパーコンピュータ「富岳」は、世界のスーパーコンピュータの性能ランキングのうち、産業利用などの...
世界初、スーパーコンピュータ「富岳」を用いてグラフ解析性能200 TeraTEPSを突破~10期連続Graph500首位、高いビッグデータ処理能力を証明~ 1601コンピュータ工学

世界初、スーパーコンピュータ「富岳」を用いてグラフ解析性能200 TeraTEPSを突破~10期連続Graph500首位、高いビッグデータ処理能力を証明~

2024-11-18 理化学研究所,東京科学大学,株式会社フィックスターズ,日本電信電話株式会社,富士通株式会社理化学研究所、東京科学大学、株式会社フィックスターズ、日本電信電話株式会社、富士通株式会社による共同研究グループは、大規模グラフ...
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新方式の量子コンピューターを実現 ~世界に先駆けて汎用型光量子計算プラットフォームが始動~ 1601コンピュータ工学

新方式の量子コンピューターを実現 ~世界に先駆けて汎用型光量子計算プラットフォームが始動~

2024-11-08 理化学研究所,東京大学,科学技術振興機構,日本電信電話株式会社,株式会社Fixstars Amplify理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 光量子計算研究チームの古澤 明 チームリーダー(量子コンピュータ...
量子シミュレータは、高性能エレクトロニクス用材料の発見に役立つ可能性がある(Quantum simulator could help uncover materials for high-performance electronics) 1601コンピュータ工学

量子シミュレータは、高性能エレクトロニクス用材料の発見に役立つ可能性がある(Quantum simulator could help uncover materials for high-performance electronics)

2024-10-30 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究者は、16量子ビットの超伝導量子プロセッサを使って、合成電磁場を生成し、材料の特性をシミュレーションする方法を開発しました。これにより、電子が磁場の影響下で移動する複雑な挙...
量子スケーリングのレシピ(A Recipe for Quantum Scaling) 1601コンピュータ工学

量子スケーリングのレシピ(A Recipe for Quantum Scaling)

2024-10-14 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)ARQUINは、分散型量子コンピューターのシミュレーションを可能にするフレームワークで、14の研究機関が協力して開発しました。このフレームワークは、異なる「レイヤー」に...
三目並べ、チェス、ペグ・ソリティアなどのゲームが、いかにして現代のコンピュータの設計に影響を与えたか?(How Games like Tic-Tac-Toe, Chess, and Peg Solitaire Inspired Designs for the Modern Computer) 1601コンピュータ工学

三目並べ、チェス、ペグ・ソリティアなどのゲームが、いかにして現代のコンピュータの設計に影響を与えたか?(How Games like Tic-Tac-Toe, Chess, and Peg Solitaire Inspired Designs for the Modern Computer)

2024-10-07 ニューヨーク大学 (NYU)NYUの研究者サミュエル・ピゼロは、19世紀の数学者チャールズ・バベッジとエイダ・ラブレスが、ゲーム理論を使って現代のコンピュータの設計に貢献したと結論付けました。彼らは、確率計算やアルゴリ...
全光コンピューティングの新手法、Diffraction Castingで大規模並列論理演算が可能に 1601コンピュータ工学

全光コンピューティングの新手法、Diffraction Castingで大規模並列論理演算が可能に

2024-10-03 東京大学Diffraction Castingの概念図人工知能(AI)等の飛躍的な発展に伴い、GPU(Graphics Processing Unit)やTPU(Tensor Processing Unit)に代表され...
量子コンピュータ用誤り訂正技術の高効率化に成功~高性能な誤り耐性量子コンピュータの実現に道~ 1601コンピュータ工学

量子コンピュータ用誤り訂正技術の高効率化に成功~高性能な誤り耐性量子コンピュータの実現に道~

2024-09-05 理化学研究所理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 量子コンピュータアーキテクチャ研究チームの後藤 隼人 チームリーダーは、量子コンピュータのための誤り訂正技術を高効率化することに成功しました。本研究成果は、...
新しい古典アルゴリズムが量子コンピューティングの将来についての理解を深める(New Classical Algorithm Enhances Understanding of Quantum Computing’s Future) 1601コンピュータ工学

新しい古典アルゴリズムが量子コンピューティングの将来についての理解を深める(New Classical Algorithm Enhances Understanding of Quantum Computing’s Future)

2024-08-27 アルゴンヌ国立研究所(ANL)シカゴ大学とアルゴンヌ国立研究所の研究者は、ガウシアン・ボソン・サンプリング(GBS)実験をシミュレートする新しい古典的アルゴリズムを開発しました。このアルゴリズムは、現在の量子システムの...
高性能コンピューティングと量子コンピューティングを科学のために統合する研究(Study seeks to unite high-performance computing, quantum computing for science) 1601コンピュータ工学

高性能コンピューティングと量子コンピューティングを科学のために統合する研究(Study seeks to unite high-performance computing, quantum computing for science)

2024-08-28 オークリッジ国立研究所(ORNL)オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究者たちは、世界最速のスーパーコンピュータ「フロンティア」を含む古典的なスーパーコンピュータと量子コンピュータを統合する戦略を提案しました。このア...
URI主導の研究により、モジュール型量子情報処理の進展が期待される(URI-led study holds promise for advancing modular quantum information processing) 1601コンピュータ工学

URI主導の研究により、モジュール型量子情報処理の進展が期待される(URI-led study holds promise for advancing modular quantum information processing)

2024-08-14 ロードアイランド大学(URI)量子コンピュータは、量子ビット(量子状態を持つ電子や光子)を使って情報を処理しますが、多数の量子ビットを制御するためには高度な電子回路が必要で、スケーリングが困難です。ロードアイランド大学...
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