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グリッド、量子・古典の最適化研究 仮想発電所向け確立へ (2024/9/11 電機・電子部品・情報・通信1)

実証実験は低規模の量子計算機や量子シミュレーターでも可能だが、実用化では誤り耐性量子計算(FTQC)の登板に合わせ、35―40年ごろを目指す。

数万量子ビットで量子優位性 阪大と富士通が実現にめど (2024/8/29 電機・電子部品・情報・通信1)

量子エラーを訂正しながら誤りなく量子計算を実行する「誤り耐性量子計算(FTQC)」の実現には100万量子ビット超が必要とされていたが、新開発の技術により、6万量子ビットという規模で、現...

Quemix(東京都中央区、松下雄一郎代表取締役最高経営責任者〈CEO〉)は、誤り耐性量子コンピューター(FTQC)向けに開発した量子化学計算アルゴリズム「確率的虚時間...

コンピューティング新局面 量子・古典ハイブリッド化 (2024/4/30 電機・電子部品・情報・通信)

量子コンピューティングの本格登板は、「FTQC」と呼ぶ「誤り耐性」を備えた大規模な量子コンピューターが登場する2030年以降と目されていた。... ハードウエアの改善と相まって、FTQCの登場を待たず...

現在、誤り耐性量子コンピューター(FTQC)に先駆けて小・中規模の量子コンピューター(NISQ)の活用が検討されているが、大規模な問題を量子シミュレーターで解くと、数百...

こうした積み重ねは100万量子ビットが必要とされる誤り耐性量子コンピューター(FTQC)の実現に欠かせない。

アーリーFTQCを提唱する。 FTQCには100万量子ビットが必要とされ、「現在の量子ビット数と4ケタの開きがある」。そこで用途ごとにエラーを制御しながら利用するアーリーFTQCの設...

従来のFTQCアーキテクチャーでは、CNOT、H、S、Tという四つの基本量子ゲートそれぞれに対して量子エラーを訂正し、それらの基本量子ゲートを組み合わせることで、あらゆる量子計算を量子エラーの影響なく...

将来において十分な性能を有するFTQC(エラー耐性がある量子コンピューター)が登場した場合、既存の暗号が解読される危険性が高まると言われている。

現在はエラーが起きることを前提としたNISQ(ノイズあり中規模量子コンピューター)という発想で実用化が始まっているが、FTQC(エラー耐性がある量子コンピューター)が実...

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