ザビーネ・ホッセンフェルダーのブログより。 量子コンピュータは現在、最もエキサイティングな新しいテクノロジーの一つであり、これはほぼ間違いなく、今後数年間で話題になり続けるテーマです。しかし、今では量子コンピュータに取り組んでいる企業があまりにも多いため、非常に混乱しています。誰が何を研究しているのか? それぞれのテクノロジーのメリットとデメリットは何か? そして、注目すべき新参者は誰なのか? それが今日お話しすることです。 量子コンピュータは、「量子ビット(quantum-bits)」または略してキュビットと呼ばれる単位を使用します。通常のビット は、0と1のように2つの値を取るのに対し、キュビットは2つの値の任意の組み合わせを取ることができます。量子コンピュータの魔法は、キュビットをもつれさせることで起こります。 量子もつれは一種の相関関係で、キュビット同士を結び付けるものですが、非量
Welcome to Quantum Native Dojo! Quantum Native Dojoは量子コンピュータについて勉強したいと思っている方のために作られた自習教材です。 量子コンピュータの基本的な動作原理から、基礎アルゴリズム、それらを応用してどのように化学計算や金融計算などに役立てるかを学ぶことができます。本教材は誤り訂正の有る量子コンピュータのアルゴリズムの他、数年以内に実用されるであろうNISQ (Noisy Intermidiate-Scale Quantum) デバイスのアルゴリズムもカバーしています。 全ての教材が Jupyter notebook で製作され、そのまま Google Colaboratory 上で実行可能になっているので、面倒な環境設定をすることなく学習を始めることが可能です。 この教材の意義:Becoming Quantum Native
Explore announcements from the inaugural IBM Quantum Developer Conference.Watch the event replay DocumentationWhether you are ready to code your first circuit or execute a large research workload, you can find documentation for using Qiskit and IBM Quantum hardware at the following links. Get started with Hello World Development workflowA framework for breaking down domain-specific problems and so
皆さん、こんにちは。戸倉彩です。 今回は先日、2017年12月11日にマイクロソフトが公開した新しいプログラミング言語「Q#」について、まずは**いち早くサンプルを動かしてみたい!**という方を対象に、マイクロソフト社がYouTubeで公開したMicrosoft Quantum Development Kit: Introduction and step-by-step demo(英語)の動画で取り扱っている「量子テレポーテーション」のサンプルを動かす方法をご紹介します。 Q#とは (読み方:キューシャープ) マイクロソフト社が公開した量子コンピュータ向けプログラミング言語です。現時点では、Windows版 Visual Studio 2017の開発環境に統合され、30理論量子ビットのローカル量子シュミレーターを使うことでローカルのマシン上でデバッグ実行が可能です。 ※マイクロソフトのクラ
#はじめに IBM Q の公開で無料で量子コンピュータをいじって遊べる素敵な時代がやってきました。私は 1+1 の計算をやってみたのですが、なかなか面白かったので投稿してみることにしました。実用性はありませんが、量子コンピュータの学習には適当かと思います。 #ログイン IBM Q を開き、ユーザ登録をします。 ログインしたら Composer をクリック、Custom Topology を選択します。 Topology は Quantum 及び Classical の Registers を 4 に減らし、Set Topology を押して次に進みます。 #0+0=0 の回路の作成 下図の回路をマウスで作成します。Gates からゲートを選択し、線の上でクリックすると置けます。 Gates の Advanced チェックボックスをチェックしてください。ccXが使えるようになります。 それぞ
ベルギーUniversity of Leuven(KU Leuven:ルーヴェン・カトリック大学)教授のIngrid Verbauwhede氏は2015年2月25日、半導体関連の国際学会「ISSCC 2015」のセッション24「Secure, Efficient Circuits for IoT」に登壇、「Circuit challenges from cryptography」というタイトルで、ハードウエアレベルでセキュリティーを確保する技術、量子コンピューター時代の暗号などを解説した(論文番号24.1)。 Verbauwhede氏はまず、IoT(Internet of Things)の主要なアプリケーションである医療分野や自動車の制御でセキュリティーが不可欠になっていることを取り上げた。医療分野では各種のセンサーで収集した健康情報のプライバシー確保はもちろん、セキュリティーがおろそかな
ユーザー数は100カ国強から4万5000人、実験回数は約30万回、実験に基づく論文15本──。 米IBMが、米ニューヨーク州の研究所にある量子コンピュータを遠隔で利用できるクラウドサービス「IBM Quantum Experience」をスタートさせてから約1年。世界初となる「誰でも使える量子コンピュータ」は、当初の予想をはるかに超えるユーザーを得た。 IBMの量子コンピュータは「量子ゲート型」と呼ばれるタイプだ。隣り合う量子ビットを組み合わせ、半導体の論理回路(論理ゲート)のような演算を実行できる。 古典コンピュータの論理ゲートは「0」か「1」の2値しかとれないが、量子ビットは「0」と「1」を重ね合わせた状態を保持したまま、並列して演算できる。2011年に量子アニーリング型マシンが商用化されるまでは、この量子ゲート型が唯一の量子コンピュータだった。 IBMは2017年3月、このクラウドサ
Flexible LIQ𝑈𝑖⏐〉 can run with built-in samples, from scripts or as a runtime in a custom application. Managed Managed runtimes make code easy to write and guarantee safe execution. .NET manages memory with a garbage collector, compiles your code with a JIT compiler. Cross-platform You can create LIQ𝑈𝑖⏐〉 simulations that run on multiple OSes and CPUs. LIQ𝑈𝑖⏐〉 runs on Windows, OSX and Linux. V
What’s Next in Quantum is quantum-centric supercomputingA key factor in classical supercomputing is the intersection of communication and computation. The same holds true for quantum. Quantum-centric supercomputing utilizes a modular architecture to enable scaling. It combines quantum communication and computation to increase system capacity, and uses a hybrid cloud middleware to seamlessly integr
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