量子コンピュータ

有機分子で世界初!1次元スピン1/2ハイゼンベルグ分子鎖を実現 ~鎖の長さによって特性が変化 量子コンピュータへの新たな可能性~ 1700応用理学一般

有機分子で世界初!1次元スピン1/2ハイゼンベルグ分子鎖を実現 ~鎖の長さによって特性が変化 量子コンピュータへの新たな可能性~

2025-03-03 物質・材料研究機構​物質・材料研究機構(NIMS)を中心とする国際共同研究チームは、特定の電子状態を持つ有機分子を1次元に連結した「分子鎖」の合成に世界で初めて成功しました。​この分子鎖は「スピン1/2ハイゼンベルグ反...
トポロジカル量子プロセッサの開発(Topological quantum processor marks breakthrough in computing) 1600情報工学一般

トポロジカル量子プロセッサの開発(Topological quantum processor marks breakthrough in computing)

2025-02-20 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB)カリフォルニア大学サンタバーバラ校の物理学者が率いるMicrosoftのチームは、世界初の8量子ビットのトポロジカル量子プロセッサ「Majorana 1」を発表しました。...
量子コンピュータ「黎明」が理化学研究所で本格稼働、量子ハイブリッド高性能コンピューティング新時代を切り拓く ~理化学研究所の世界最高水準の施設に設置された量子コンピュータ「黎明」は、物理、化学、その他の応用分野における量子コンピューティング技術の進歩をリード~ 1601コンピュータ工学

量子コンピュータ「黎明」が理化学研究所で本格稼働、量子ハイブリッド高性能コンピューティング新時代を切り拓く ~理化学研究所の世界最高水準の施設に設置された量子コンピュータ「黎明」は、物理、化学、その他の応用分野における量子コンピューティング技術の進歩をリード~

2025-02-12 クオンティニュアム世界最大の総合量子コンピュータ企業であるQuantinuum(本社:米国コロラド州、CEO:Rajeeb Hazra、以下「クオンティニュアム」)と、日本で唯一の自然科学の総合研究所である国立研究開発...
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高速でリアルタイムな光量子もつれ生成 ~従来の1000倍以上の高速量子相関が開拓する新時代~ 1700応用理学一般

高速でリアルタイムな光量子もつれ生成 ~従来の1000倍以上の高速量子相関が開拓する新時代~

2025-01-29 東京大学発表のポイント 量子通信、量子計算などといった幅広い量子技術の応用において、量子もつれは最も根本的かつ必要不可欠なリソースであり、その生成速度が実用上の有用性を決める。 光パラメトリック増幅器とそれに適応した位...
新しいベンチマークが最も難しい量子問題の解決に役立つ(New benchmark helps solve the hardest quantum problems) 1600情報工学一般

新しいベンチマークが最も難しい量子問題の解決に役立つ(New benchmark helps solve the hardest quantum problems)

2024-10-18 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)©EPFL/iStock photos (Peter Hansen)EPFLの研究者らが、量子アルゴリズムを比較し、最も難解な量子問題を特定する新しい基準「V-score」を開...
量子コンピュータのシミュレーション性能を劇的に向上させる「蒸留」限界を突破!~物理現象の局所化による情報の遮断を活用~ 1700応用理学一般

量子コンピュータのシミュレーション性能を劇的に向上させる「蒸留」限界を突破!~物理現象の局所化による情報の遮断を活用~

2024-08-23 東京大学【研究成果のポイント】  量子コンピュータ※1におけるシミュレーション性能を劇的に向上させる新しいアプローチを開発。  量子コンピュータを用いた量子シミュレーションにおいて、量子状態間のもつれ測定※2に基づいて...
量子コンピュータのノイズ効果を抑制する量子誤り抑制法の原理的性能限界を解明 1600情報工学一般

量子コンピュータのノイズ効果を抑制する量子誤り抑制法の原理的性能限界を解明

2023-11-23 東京大学,電気通信大学,科学技術振興機構(JST)発表のポイント ノイズのある量子コンピュータへの適用が期待されている量子誤り抑制法の原理的性能限界を明らかにした。 量子誤り抑制法の一般理論を導入することで、従来のケー...
量子コンピューティングの新たなパラダイムが生まれる(Illuminating errors creates a new paradigm for quantum computing) 1601コンピュータ工学

量子コンピューティングの新たなパラダイムが生まれる(Illuminating errors creates a new paradigm for quantum computing)

2023-10-11 プリンストン大学◆研究者は、量子コンピュータ内でのエラーの位置を特定し、修正を容易にする新しい方法を開発しました。このアプローチはエラーの検出を向上させ、量子コンピュータの進歩を加速させ、難解な計算問題に対処する能力を...
量子コンピューターのエラーを消去する新しい方法(A New Way to Erase Quantum Computer Errors) 1601コンピュータ工学

量子コンピューターのエラーを消去する新しい方法(A New Way to Erase Quantum Computer Errors)

2023-10-11 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆カリフォルニア工科大学を中心とする研究グループが、量子イレーサーと呼ばれる新しい方法を開発し、量子コンピュータのエラーを特定および修正できることを示しました。通常、量子コンピュ...
新しい量子ビット回路が、より高精度な量子演算を可能にする(New qubit circuit enables quantum operations with higher accuracy) 1601コンピュータ工学

新しい量子ビット回路が、より高精度な量子演算を可能にする(New qubit circuit enables quantum operations with higher accuracy)

2023-09-25 マサチューセッツ工科大学(MIT)◆MITの研究者たちが、量子コンピュータの新しい設計を開発し、高い精度で動作することを実証しました。この設計には、長寿命のフラクソニウム(fluxonium)と呼ばれる新しい超伝導キュ...
新しいハードウェア・アプローチは新しい量子コンピューティング・パラダイムを提供する(Novel hardware approach offers new quantum-computing paradigm) 1601コンピュータ工学

新しいハードウェア・アプローチは新しい量子コンピューティング・パラダイムを提供する(Novel hardware approach offers new quantum-computing paradigm)

2023-08-15 ロスアラモス国立研究所(LANL)◆量子コンピューティングにおける新しいアプローチが提案されました。このアプローチは、自然な量子相互作用を利用し、従来の複雑なゲートによる量子コンピュータとは異なり、問題を高速に処理でき...
シンプルなデータが量子機械学習を最大限に活用する(Simple data gets the most out of quantum machine learning) 1600情報工学一般

シンプルなデータが量子機械学習を最大限に活用する(Simple data gets the most out of quantum machine learning)

2023-07-05 ロスアラモス国立研究所(LANL)◆最新の理論的研究により、量子コンピュータでの機械学習には従来考えられていたよりもはるかに単純なデータが必要であることが証明されました。これにより、現在のノイズの多い中規模の量子コンピ...
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