1601コンピュータ工学

量子アニーリングは限られたケースで古典的コンピューティングを打ち負かすことができる(Quantum annealing can beat classical computing in limited cases) 1601コンピュータ工学

量子アニーリングは限られたケースで古典的コンピューティングを打ち負かすことができる(Quantum annealing can beat classical computing in limited cases)

量子アニーリング計算機のアルゴリズムは、ほとんどの条件下で、量子的な高速化をもたらさないことが新たに証明されたUnder most conditions, according to a new proof, algorithms on a ...
単一原子レベルで世界最速の2量子ビットゲートに成功~ 超高速量子コンピュータ実現へのブレークスルー~ 1601コンピュータ工学

単一原子レベルで世界最速の2量子ビットゲートに成功~ 超高速量子コンピュータ実現へのブレークスルー~

2022-08-09 分子科学研究所発表のポイント•「ほぼ絶対零度に冷却したミクロン間隔の原子2個を、超高速レーザーで操作する」という全く新しい方法によって、世界最速の2量子ビットゲート(量子コンピューティングに必要不可欠な基本演算要素)を...
世界初、光ランダムアクセス量子メモリーの原理実証に成功 ~大規模集積量子メモリーやダイヤモンド量子コンピューターの実現に道~ 1601コンピュータ工学

世界初、光ランダムアクセス量子メモリーの原理実証に成功 ~大規模集積量子メモリーやダイヤモンド量子コンピューターの実現に道~

2022-07-29 横浜国立大学,科学技術振興機構ポイント ダイヤモンド中のスピン量子ビットを光、マイクロ波およびラジオ波を用いた画期的手法で高空間分解能かつ高忠実度に制御することに成功。 誤り耐性型汎用量子コンピューターに不可欠な大規模...
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アンチバタフライ効果により、量子コンピュータの性能に関する新たなベンチマークを実現(Anti-butterfly effect enables new benchmarking of quantum-computer performance) 1601コンピュータ工学

アンチバタフライ効果により、量子コンピュータの性能に関する新たなベンチマークを実現(Anti-butterfly effect enables new benchmarking of quantum-computer performance)

量子システムを時間的に逆行させ、順行させると、情報の漏洩とスクランブルを区別することができるRunning a quantum system backward, then forward in time distinguishes info...
検知、保存、計算、保護を1つの低電力プラットフォームで実現するスマートチップ(Smart chip senses, stores, computes and secures data in one low-power platform) 1601コンピュータ工学

検知、保存、計算、保護を1つの低電力プラットフォームで実現するスマートチップ(Smart chip senses, stores, computes and secures data in one low-power platform)

2022-07-19 ペンシルベニア州立大学(PennState)研究チームは、エネルギー消費を抑えながらセキュリティ層を追加するスマートなハードウェア・プラットフォーム(チップ)を開発しました。クラウド暗号化は、データを暗号に変換して不正...
ナノ磁石はワインを選ぶことができ、AIのエネルギーへの渇望を癒すことができる(Nanomagnets Can Choose a Wine, and Could Slake AI’s Thirst for Energy) 1601コンピュータ工学

ナノ磁石はワインを選ぶことができ、AIのエネルギーへの渇望を癒すことができる(Nanomagnets Can Choose a Wine, and Could Slake AI’s Thirst for Energy)

新しいタイプのニューラルネットワークが、仮想ワインテイスティングテストで成功を収め、エネルギー消費量の少ない人工知能を実現することを約束しました。A new type of neural network aced a virtual win...
メタ記憶のコンピュータ内進化に成功! ~忘れたことに気づく人工知能~ 1601コンピュータ工学

メタ記憶のコンピュータ内進化に成功! ~忘れたことに気づく人工知能~

2022-04-27 名古屋大学国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院情報学研究科の有田 隆也 教授、鈴木 麗璽 准教授、大和 祐介 博士後期課程学生の研究グループは、コンピュータ内進化実験により、メタ記憶注1)の機能を持つニューラ...
強誘電体トランジスタを用いた人工知能計算の新方式を開発 ~高い精度での音声認識を実現~ 1601コンピュータ工学

強誘電体トランジスタを用いた人工知能計算の新方式を開発 ~高い精度での音声認識を実現~

2022-06-13 東京大学1.発表者:名幸 瑛心(東京大学 大学院工学系研究科電気系工学専攻 博士課程1年)Kasidit Toprasertpong(東京大学 大学院工学系研究科電気系工学専攻 講師)中根 了昌(東京大学 大学院工学系...
ハードウェア攻撃に対する警報システム(An alarm system against hardware attacks) 1601コンピュータ工学

ハードウェア攻撃に対する警報システム(An alarm system against hardware attacks)

2つのシンプルなアンテナで、コンピュータのハードウェアを物理的な操作から保護することができるTwo simple antennas can protect computer hardware against physical manipul...
量子コンピュータの飛躍が一時停止、旧型デバイスが優秀に(Quantum computing leap paused as older devices excel) 1601コンピュータ工学

量子コンピュータの飛躍が一時停止、旧型デバイスが優秀に(Quantum computing leap paused as older devices excel)

量子コンピュータが古典的なコンピュータが不可能とする問題を解決できるようになる瞬間「量子アドバンテージ」は、まだ少し先の話である。Quantum advantage – the moment when quantum computers c...
スーパーコンピュータ「富岳」のテクノロジーを活用し、36量子ビットの世界最速量子シミュレータの開発に成功 1601コンピュータ工学

スーパーコンピュータ「富岳」のテクノロジーを活用し、36量子ビットの世界最速量子シミュレータの開発に成功

量子コンピュータの実用化を見据えたアプリケーション開発を加速2022-03-30 富士通株式会社当社は、このほど、スーパーコンピュータ「富岳」のCPU「A64FX」(注1)を搭載した「FUJITSU Supercomputer PRIMEH...
量子状態を 5 秒間超保持する新記録を達成 (Researchers set record by preserving quantum states for more than 5 seconds) 1601コンピュータ工学

量子状態を 5 秒間超保持する新記録を達成 (Researchers set record by preserving quantum states for more than 5 seconds)

2022-02-02 アメリカ合衆国・アルゴンヌ国立研究所(ANL)・ ANL とシカゴ大学が、オンデマンドでの量子ビット情報の読み出しと、5 秒間を超える量子状態持続の新記録を達成。・ 電球や高電圧エレクトロニクスで広く利用される、扱い...
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