1601コンピュータ工学

量子コンピューターの規模と計算速度のジレンマを解消~誤り耐性量子計算のコストを大幅に削減する新提案~ 1601コンピュータ工学

量子コンピューターの規模と計算速度のジレンマを解消~誤り耐性量子計算のコストを大幅に削減する新提案~

2025-11-26 東京大学東京大学の研究チームは、量子コンピュータの実現に不可欠な誤り耐性量子計算において、規模の増大と計算速度低下という従来のジレンマを理論的に解消する新方式を提案した。情報保持効率に優れた量子低密度パリティ検査符号と...
光を用いた「計算する材料」の新原理を実証(From Light to Logic) 1601コンピュータ工学

光を用いた「計算する材料」の新原理を実証(From Light to Logic)

2025-11-20 ピッツバーグ大学マクマスター大学と University of Pittsburgh の研究チームは、光のみを用いて柔らかい材料内に論理ゲート(NAND gate)を実現し、従来の電子回路を材料そのものが担う「計算する...
チップとソフトウェアのブレークスルーでAIを10倍高速化(Chip and software breakthrough makes AI ten times faster) 1601コンピュータ工学

チップとソフトウェアのブレークスルーでAIを10倍高速化(Chip and software breakthrough makes AI ten times faster)

2025-11-20 エディンバラ大学エディンバラ大学の研究チームは、新型コンピューティングチップ「Griffin」と専用ソフトウェア「Hecate」を組み合わせることで、AIモデルの処理を従来比10倍高速化しつつエネルギー消費を大幅に削減...
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量子HPC連携プラットフォーム向けのシステムが決定~量子コンピューティングと高性能計算(HPC)の連携を加速~ 1601コンピュータ工学

量子HPC連携プラットフォーム向けのシステムが決定~量子コンピューティングと高性能計算(HPC)の連携を加速~

2025-11-18 理化学研究所,DTS,ScaleWorX,Giga Computing理化学研究所は、量子コンピュータと高性能計算(HPC)を連携させる「量子HPC連携プラットフォーム」向けに、新たなスーパーコンピュータのシステム構成...
人間の脳がコーディングを学習する仕組みを解明(Study reveals how the human brain learns to code) 1601コンピュータ工学

人間の脳がコーディングを学習する仕組みを解明(Study reveals how the human brain learns to code)

2025-10-27 ジョンズ・ホプキンス大学(JHU)Web要約 の発言:ジョンズ・ホプキンス大学の神経科学チームは、人間の脳がプログラミングをどのように学習するかをfMRIで解析し、脳内にはすでに「コード理解の基盤」が備わっていることを...
飛躍的に進化した量子誤り訂正法を考案~ハッシング限界に接近する量子LDPC符号~ 1601コンピュータ工学

飛躍的に進化した量子誤り訂正法を考案~ハッシング限界に接近する量子LDPC符号~

2025-10-08 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、量子コンピュータの「誤り訂正」において、理論限界に迫る高性能かつ高速な新手法を開発した。アフィン置換構成と有限体上の同時ビリーフプロパゲーション復号を組み合わせた「量子LDPC符...
AIトレーニング中のデータを物理的ハードウェアから漏洩する脆弱性を発見(Hardware Vulnerability Allows Attackers to Hack AI Training Data) 1601コンピュータ工学

AIトレーニング中のデータを物理的ハードウェアから漏洩する脆弱性を発見(Hardware Vulnerability Allows Attackers to Hack AI Training Data)

2025-10-08 ノースカロライナ州立大学(NC State)ノースカロライナ州立大学の研究者らは、AIシステムのトレーニングデータを物理ハードウェア経由で漏洩させる初の脆弱性「GATEBLEED」を発見した。これはIntel Xeon...
ごくわずかな電力で動く指輪型無線マウスの開発に成功~日常空間でARグラスを目立たず半永久的に扱うコントローラに向けて~ 1601コンピュータ工学

ごくわずかな電力で動く指輪型無線マウスの開発に成功~日常空間でARグラスを目立たず半永久的に扱うコントローラに向けて~

2025-10-01 東京大学Web要約 の発言:東京大学大学院工学系研究科の研究チームは、極めて少ない電力で動作する指輪型無線マウスを開発した。この装置はユーザーの指の動きを検知し、ARグラスなどに自然に入力できるコントローラとして機能す...
100量子ビット超伝導プロセッサによる有限温度トポロジカルエッジモードの実証(Demonstration of finite-temperature topological edge modes with a 100-qubit superconducting processor) 1601コンピュータ工学

100量子ビット超伝導プロセッサによる有限温度トポロジカルエッジモードの実証(Demonstration of finite-temperature topological edge modes with a 100-qubit superconducting processor)

2025-09-16 清華大学清華大学の鄧東霖教授らの研究チームは、浙江大学などと共同で、100量子ビット超伝導プロセッサを用い有限温度下での対称性保護型トポロジカル端状態の実証に成功した。従来、トポロジカル端状態は零温度でのみ安定とされ、...
量子コンピューター実現の大きな壁「コスト増大」を回避~魔法状態蒸留のコストを一定以下に抑える新手法を開発~ 1601コンピュータ工学

量子コンピューター実現の大きな壁「コスト増大」を回避~魔法状態蒸留のコストを一定以下に抑える新手法を開発~

2025-09-16 東京大学東京大学大学院情報理工学系研究科の山崎隼汰准教授らは、MIT大学院生アダム・ウィルズ氏、フォックスコンの謝明修博士と共同で、量子コンピュータの実現に不可欠な「魔法状態蒸留」のコスト増大問題を解決する新手法を開発...
大規模量子コンピューターシステムに向けたサプライチェーンに関する技術報告書を公開~(第一報)超伝導方式のサプライチェーン~ 1601コンピュータ工学

大規模量子コンピューターシステムに向けたサプライチェーンに関する技術報告書を公開~(第一報)超伝導方式のサプライチェーン~

2025-09-09 産業技術総合研究所国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)、理化学研究所、日本電気株式会社(NEC)、富士通株式会社は、超伝導方式による大規模量子コンピューターの実現に向けたサプライチェーンの技術報告書(第一報)...
量子コンピュータアーキテクチャにおけるブレークスルー(Jianxin Chen’s group achieves breakthrough in quantum computer architecture) 1601コンピュータ工学

量子コンピュータアーキテクチャにおけるブレークスルー(Jianxin Chen’s group achieves breakthrough in quantum computer architecture)

2025-09-03 清華大学清華大学の陳健新准教授率いる研究チームは、北京量子情報科学研究院と協力し、量子コンピュータの命令セットアーキテクチャで新方式「AshN」を開発しました。AshNは任意の2量子ビットゲートを直接プログラム可能とし...
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