Q-CTRL、量子プロセッサ校正を自律化 QuantWare QPUをフィードライン当たり3時間未満で立ち上げ
Q-CTRLが量子プロセッサの校正を自律化するBoulder Opalを紹介。QuantWare D-Lineでの所要時間やゲート忠実度を示した。
Q-CTRLが量子プロセッサの校正を自律化するBoulder Opalを紹介。QuantWare D-Lineでの所要時間やゲート忠実度を示した。
IQMがブラジルのEldorado Research Instituteと納入契約を締結した。2027年第1四半期に「IQM Spark」を設置し、54量子ビットのクラウドシステムへのアクセスも提供する。
Quemixが出光興産との共同研究成果を実装した「Quloud」新版を提供開始。電荷変化を追跡しながら、電場下のイオン伝導を計算する。
IBMが量子誤り緩和と誤り訂正を連続的に組み合わせる技術方針を公表。時空間符号の実証では、実効ゲート誤り率を約10倍改善した。
Q-CTRLが量子インフラソフトウェア「Fire Opal」を更新し、制約付き最適化、残留誤差を抑えるtwirling、コンパイラ近似を抑制する設定を追加した。
TOYO CorporationがIQM Sparkを追加購入した。既に取得したRadiance 20とともに2027年初頭から稼働させ、国内企業や大学、研究機関などに利用機会を提供する予定だ。
CUDA-Qで記述した単一プログラムを、実量子ビット、PPU、GPU、CPUにまたがって実行。量子系と古典系の情報交換は約1マイクロ秒だった。
InfleqtionがqLDPCとCUDA-Q Logicalの統合結果を発表。論理量子ビット当たり約6個の物理データ量子ビットを使う高レート符号を構築・検証した。
CUDA-Q Logicalを用い、qLDPC方式の低オーバーヘッドをDiraqのスピン量子ビット基盤で維持できる可能性を示した。
Photonicが、量子やAI、防衛などの分野に向けた複数テナント型半導体製造施設「Project VANGUARD」を発表した。
QbloxとRiverlaneが、測定データの読み出しから条件付き補正までのQECループをハードウェア上で実証した。Surface-161での総往復遅延は11.886マイクロ秒だった。
Q-CTRLが実量子ハードウェアで期待値推定を行う関数を公開した。金融向け講座も追加し、最大17量子ビットで実行できるとしている。
IQMはLUMI AI Factory向け量子コンピューターを2027年から段階的に導入し、リアルタイム量子誤り訂正と最大9論理量子ビットを目指す計画を発表した。
PennyLaneからCPU、GPU、FPGAと量子プロセッサを統合制御する「Backline」を公開。3マイクロ秒未満の通信遅延を掲げる。
最適化向け開発環境「Fixstars Amplify SDK」の最新版が公開された。消費メモリを最大80%削減し、定式化を従来版比で最大30倍高速化したという。
IonQが第6世代量子コンピューター「Superion 256」を発表した。電子回路によるイオン制御と半導体製造工程を採用し、2027年の顧客納入を予定する。
タンパク質のゲル化に関係する構造を中性原子量子技術上で表現。AIと量子計算を組み合わせた食品・生命科学への応用を目指す初期実証となる。
理研の「JHPC-quantum」がQunaSysの開発キットを採用。「富岳」などのHPCとIBM、Quantinuumの量子計算機を連携する環境を提供する。
IBMが120量子ビットの「Nighthawk r2」を公開。独立した高速リセットにより、毎秒10万回超の回路実行と初期化エラーの低減を実現したとしている。
光子損失の低減と量子誤り訂正を軸に、耐故障型量子コンピューターと量子データセンターの実現目標を示した。
CAEの大規模行列計算を対象に、量子計算の処理量削減と計算精度の向上を図る2つの基盤アルゴリズムを共同開発した。
Xanaduがトロントに研究開発から製造、システム統合までを担う先端フォトニクス施設「Inception」を設立する計画を発表した。
複雑な制約を持つ組合せ最適化問題への求解性能を高め、人員配置や生産計画への適用を想定する。
NASAは、低軌道から重力勾配を測定する量子センサーの開発に向け、Infleqtionと2,000万ドルの追加契約を結んだ。
Claudeが作成した制御プログラムにより、レーザー障害の多くを6秒未満で復旧。700回の試験では695回成功した。
量子重力計で海上の重力分布を測定し、地図と照合して船舶を測位。特殊な安定化設備や頻繁な再較正を使わず、1海里の精度を維持したとしている。
Infleqtionが量子処理ユニットを提供した「Shunkai」が稼働。初期構成は約50量子ビットで、約500量子ビットへの拡張が計画されている。
フェルミオン構造を保ったままコンパイルを進め、量子ビット回路の最適化を支援するQiskit向けツールが公開された。
SDAの低軌道通信網向け光通信端末を追加配備。York Space Systemsの衛星に搭載され、軌道上設置数は84基に達した。
IBMが箱型の極低温セルを連結する新アーキテクチャを発表した。2基の試作セルを同時運転し、将来は1セル当たり少なくとも2,000量子ビットへの対応を想定する。