1601コンピュータ工学

フォールトトレラント量子コンピュータ実現に向けた新しい可視化技術(New quantum visualisation techniques could accelerate the arrival of fault-tolerant quantum computers) 1601コンピュータ工学

フォールトトレラント量子コンピュータ実現に向けた新しい可視化技術(New quantum visualisation techniques could accelerate the arrival of fault-tolerant quantum computers)

2025-05-30 オックスフォード大学オックスフォード大学の研究チームは、量子コンピュータの実用化を加速させる可能性のある新たな視覚化技術「Andreev STM法」を開発しました。この手法により、従来検出が困難だったトポロジカル超伝導...
量子効果を利用した3Dホログラフィー画像技術を開発(Brown University undergraduates harness ‘spooky’ quantum effects for 3D holography imaging) 1601コンピュータ工学

量子効果を利用した3Dホログラフィー画像技術を開発(Brown University undergraduates harness ‘spooky’ quantum effects for 3D holography imaging)

2025-05-21 ブラウン大学PROVIDENCE, R.I. — Engineers from Brown University, including two undergraduate students, have develope...
電子数万個の動きをリアルタイムでシミュレーション(Researchers simulate tens of thousands of electrons in real time) 1601コンピュータ工学

電子数万個の動きをリアルタイムでシミュレーション(Researchers simulate tens of thousands of electrons in real time)

2025-05-21 オークリッジ国立研究所(ORNL)Real-time modeling of optical responses in nanostructures using RT-TDDFT helps interpret, un...
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手の動きを感知し記憶を保存する新型神経型デバイスを開発(Tiny device promises new tech with a human touch) 1601コンピュータ工学

手の動きを感知し記憶を保存する新型神経型デバイスを開発(Tiny device promises new tech with a human touch)

2025-05-13 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究チームは、外部コンピュータを必要とせず、人間の脳のように情報を処理・記憶できる小型の「ニューロモルフィック」デバイスを開発しました。このデバイスは、モリブデンジス...
オンデマンドで生成される量子もつれフォトン(Quantum entangled photons on demand) 1601コンピュータ工学

オンデマンドで生成される量子もつれフォトン(Quantum entangled photons on demand)

2025-05-12 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB)Photo Credit Courtesy image(a) An image of an AlGaAs-on-insulator (AlGaAsOI) chip wit...
量子コンピュータに向けた飛躍的な技術進展(MIT engineers advance toward fault-tolerant quantum computer) 1601コンピュータ工学

量子コンピュータに向けた飛躍的な技術進展(MIT engineers advance toward fault-tolerant quantum computer)

2025-04-30 マサチューセッツ工科大学(MIT)マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、量子コンピュータの性能向上に不可欠な「非線形光-物質結合」の強化に成功しました。新たに開発された超伝導回路「クォートンカプラー」は、従...
量子コンピュータが古典的シミュレーションを超える(Quantum computer bests classical computer in simulation) 1601コンピュータ工学

量子コンピュータが古典的シミュレーションを超える(Quantum computer bests classical computer in simulation)

2025-04-30 オークリッジ国立研究所(ORNL)Researchers compared the potential of quantum computing against classical systems such as OR...
エネルギー最小点で動作する並列演算ニューラルネットワーク・アクセラレータ技術を開発~AI半導体のエネルギー効率最大化技術~ 1601コンピュータ工学

エネルギー最小点で動作する並列演算ニューラルネットワーク・アクセラレータ技術を開発~AI半導体のエネルギー効率最大化技術~

2025-04-23 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、エネルギー最小点(EMP)で動作可能なPIM(プロセッシング・イン・メモリ)型ニューラルネットワークアクセラレータ・マクロを開発。特殊なSRAMと新構造のメモリアレイを組み合わせ...
脳に着想を得たAI:人間のように見るコンピュータを実現(Brain-Inspired AI Breakthrough: Making Computers See More Like Humans) 1601コンピュータ工学

脳に着想を得たAI:人間のように見るコンピュータを実現(Brain-Inspired AI Breakthrough: Making Computers See More Like Humans)

2025-04-22 韓国基礎科学研究院(IBS)韓国の基礎科学研究院(IBS)、延世大学、マックスプランク研究所の共同研究チームは、人間の脳の視覚処理を模倣した新しいAI手法「Lp-Convolution」を開発し、ICLR 2025で発...
世界最大級の256量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発~ハイブリッド量子コンピューティングプラットフォームの量子ビット数を4倍に増強し、計算能力を拡大~ 1601コンピュータ工学

世界最大級の256量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発~ハイブリッド量子コンピューティングプラットフォームの量子ビット数を4倍に増強し、計算能力を拡大~

2025-04-22 富士通株式会社,理化学研究所富士通と理化学研究所は、共同で開発した64量子ビット超伝導量子コンピュータの技術を基に、高密度実装技術と熱設計の改良により、世界最大級の256量子ビット超伝導量子コンピュータを実現した。3次...
量子コンピューティング応用における画期的成果(NUS researchers and alumnus contribute to major quantum computing milestone at JPMorganChase) 1601コンピュータ工学

量子コンピューティング応用における画期的成果(NUS researchers and alumnus contribute to major quantum computing milestone at JPMorganChase)

2025-04-09 シンガポール国立大学(NUS)NUSの研究者と卒業生が、JPMorganChaseとの共同研究で量子コンピューティングの実用的応用に成功し、『Nature』(2025年3月)に発表されました。商用量子ハードウェアを用い...
量子セキュアクラウドと量子コンピュータの統合実証に成功 〜量子コンピュータから生み出される付加価値の高い情報の安全な伝送・保管を実証〜 1601コンピュータ工学

量子セキュアクラウドと量子コンピュータの統合実証に成功 〜量子コンピュータから生み出される付加価値の高い情報の安全な伝送・保管を実証〜

2025-03-13 情報通信研究機構,理化学研究所,大阪大学,株式会社QunaSys図1 NICTの量子セキュアクラウド(左)と理研の量子コンピュータ(右)の統合​国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、理化学研究所(理研)、大阪...
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