随着量子计算机实用化时间表不断提前,量子纠错技术变得愈发重要。Google将量子计算机时间表提前至2029年,破解加密所需的量子比特数估算也从2000万降至1200个逻辑量子比特。Quantum Elements与AWS联合发布名为Constellation的工具,让研究人员能在量子计算机数字孪生上测试纠错方法。该工具模拟了多达97个量子比特的计算机,相比Google的Stim模拟器能提供更准确的错误源模拟。
随着企业在技术投资分配上面临艰难决策,量子计算是否仍是组织战略的一部分?与其他热门技术不同,量子计算在大规模应用前仍需长期孵化。尽管商业化还需数年时间,但该技术预计将颠覆网络安全领域。泰雷兹CISO和Presidio CTO分享了他们对量子计算投资策略的看法,探讨组织如何平衡短期投资回报与长期量子计算规划,以及技术实现预期的合理时间框架。
IBM研究院与苏黎世联邦理工学院签署新研究协议,旨在为下一代计算时代奠定算法基础。两机构合作历史悠久,可追溯至70年前IBM在苏黎世的起步。苏黎世实验室已发展成科学重镇,拥有两项诺贝尔奖成果。新合作将专注于量子信息理论与经典信息理论的融合,创造"AI乘以量子"的计算未来,预计将影响95%的科学和商业问题解决方案。
谷歌发布白皮书警告,未来量子计算机破解保护加密货币的椭圆曲线密码学所需的量子比特和门操作数量比此前预估显著降低。研究显示,不到50万个物理量子比特就能在几分钟内破解ECDLP-256问题,这比之前估计减少了约20倍。谷歌建议加密货币社区尽快向抗量子密码学过渡,并采用零知识证明方式负责任地披露这一安全漏洞,避免为恶意行为者提供攻击路线图。
量子计算机外观像大型金色吊灯的结构实际上是制冷装置,真正的量子计算部分位于底部,温度比已知宇宙中最冷的回力棒星云还要低。大多数量子计算机需要保持在绝对零度以上不到1度的极低温环境中,因为用于计算的量子比特对外界干扰极其敏感,包括热量。专业制冷公司致力于开发稀释制冷机来移除量子系统的热量。
本届英伟达GTC大会展示了四种不同的量子计算技术路径,分别基于中性原子、离子、光子和工程量子电路构建。量子计算有望革命性地改变金融、网络安全、化学等行业,但仍需解决关键技术难题。量子比特可以同时存在于两种状态,这种特性在自然界粒子中存在,也可通过特殊电路实现。尽管各类量子计算机都有其优势,但目前尚未出现主导性的构建方案。
纽约大学量子研究院基于"突破发生在不同领域交汇处"的理念,整合物理学家、工程师、材料科学家等跨领域专家,在曼哈顿西村建立百万平方英尺设施,配备布鲁克林纳米制造洁净室。研究院专注量子计算、传感和通信三大应用,已成功实现曼哈顿与布鲁克林间10英里量子网络传输测试,培养跨学科量子人才。
研究团队使用IBM量子处理器成功模拟了磁性材料KCuF3的能量动量谱,与中子散射实验数据高度吻合。这项工作验证了量子计算机作为可靠量子模拟器的实用性,为材料科学研究提供了新工具。研究采用了50个量子比特的低错误率量子处理器,结合噪声鲁棒算法和经典计算资源,成功捕捉了真实实验数据的特征,展现了量子中心超级计算的前景。
克利夫兰诊所与IBM研究团队成功使用量子中心超算工作流程,模拟了包含303个原子的微型蛋白质Trp-cage的电子结构。该突破性研究采用波函数嵌入技术将蛋白质分解为计算簇,由量子计算机处理最复杂的部分,经典计算机处理简单部分。这种混合方法在原理上可扩展到更大分子,为药物研究和材料科学开辟新途径。
英国政府宣布投入10亿英镑发展量子计算,但同时削减粒子物理、天文学和核物理等基础研究资金。这些基础科学研究正是培养量子计算人才和发展相关理论的重要基础。资金削减和延迟导致早期职业研究人员只能选择到投资更稳定的国家发展,形成人才外流。英国试图建立量子生态系统的同时却在削弱培养人才的学术管道,这种做法自相矛盾。
IBM研究员查尔斯·贝奈特与长期合作伙伴吉尔·布拉萨德共同获得2025年ACM图灵奖,以表彰他们在量子信息科学领域的开创性贡献。贝奈特的研究始于对计算与物理定律关系的思考,他与布拉萨德的合作奠定了量子密码学、量子纠缠协议和量子计算的概念基础。他们发现量子信息的独特性质——无法被复制,如同梦境中的信息一般。这项工作重新定义了信息作为物理资源的本质,为未来量子技术的发展铺平了道路。
英国政府承诺未来四年投资10亿英镑,致力于在量子计算规模化竞赛中取得领先地位。资金将主要用于支持量子计算公司扩大规模,开发在制药、金融服务和能源等领域的应用。此外,政府还将推出首个量子计算采购项目ProQure,邀请企业合作开发先进原型。同时,剑桥大学与IonQ合作建立量子创新中心,BT和汇丰银行等企业也积极支持英国量子技术发展。
英国科技部长表示,政府将投入10亿英镑发展量子计算,避免重蹈AI竞赛中人才流失的覆辙。部长强调要留住本土量子初创企业、工程师和研究人员,防止他们转投美国等竞争对手。英国已孕育出多家量子初创公司,政府希望通过资金支持在下个十年初建成国产尖端量子计算机,在金融、制药和能源等领域实现量子技术应用突破。
IBM量子开放计划推出重大更新,为符合条件的用户提供特别优惠:在12个月内使用20分钟计算时间的用户可申请一次性获得180分钟免费时长。同时开放IBM量子Heron r2处理器ibm_kingston供所有开放计划用户使用,这是IBM最高性能的量子系统之一。通过扩展运行时间和新教育资源,用户可运行从入门电路到高级混合工作流程的各类实验,体现了IBM对量子计算开放获取、开放教育和开放科学的承诺。
IBM发布首个量子为中心的超级计算参考架构,旨在将量子处理器与现代超算环境整合,包括GPU、CPU集群、高速网络和共享存储。该混合架构通过三个发展阶段,解决单一计算方法无法独立解决的科学难题。研究人员已利用该架构在化学、材料科学等领域取得突破性成果。
芬兰企业家彼得·萨林在将初创公司以6.65亿美元售予AMD后,离开CEO职位创立了两家新公司。其中QuTwo定位为"量子时代的AI实验室",与Zalando等企业客户合作开发生活方式智能助手。该公司构建QuTwo OS作为编排层,让企业能从经典计算平滑过渡到量子计算。团队汇聚30多位量子和AI科学家,已获得数千万美元的大型设计合作伙伴关系,帮助企业为量子计算时代做准备。
量子计算已发展到可与顶级经典方法在物理化学问题上相媲美的阶段。IBM推出量子中心超算参考架构,展示量子处理器如何与CPU和GPU集成到现代高性能计算系统中。该架构采用开放可组合设计,支持量子能力融入现有HPC工作流程。早期部署包括与理化学研究所超算环境和富岳系统的集成。
IBM发布了将量子计算集成到高性能计算数据中心的详细参考架构。该架构展示了如何在不破坏现有基础设施的情况下,将量子处理单元嵌入到现有HPC工作流程中。量子中心超级计算通过结合量子和经典计算,正在为化学模拟、分子设计等科学研究提供突破性价值,逐步实现费曼关于量子计算未来的预言。
大多数组织认为加密数据是安全的,但攻击者已在为量子计算机破解当前加密做准备,采用"现在收集,稍后解密"策略储存加密数据。随着量子计算快速发展,RSA和ECC等现代加密算法将不再安全。混合密码学结合传统加密与ML-KEM等抗量子算法,为组织提供过渡方案。研讨会将讨论量子威胁识别、混合加密策略、流量检测和零信任架构等最佳实践。
IBM与多所大学研究团队在《科学》杂志发表研究,成功创造了首个具有半莫比乌斯电子拓扑结构的分子。该分子逐原子构建,电子云形成特殊的扭曲环结构。研究团队采用量子中心超级计算技术模拟分子行为,验证了拓扑切换效应。这项工作结合了原子操控和量子计算两大技术,为理解复杂量子材料提供了新工具,标志着量子计算在量子化学研究中的重要进展。