出典:Cryptonewsオリジナルタイトル:量子ハードウェアの成熟に伴いビットコインが「数の専制」局面に近づくオリジナルリンク:https://crypto.news/bitcoin-nears-tyranny-of-numbers-moment-as-quantum-hardware-matures/量子ハードウェアは概念実証を脱しつつあるが、エンジニアリングのボトルネックにより、実用的な大規模システムは数十年先となる。## 要約* 主要な6つの量子プラットフォームは、ラボデモから初期統合システムへと進展しており、古典コンピューティングの初期トランジスタ時代を彷彿とさせる。* 数百万の量子ビットに拡大するには、材料、製造、配線、冷却技術、自動制御の突破が必要であり、誤り率を抑える必要がある。* 研究者は、コンピューティング、ネットワーキング、センシング、シミュレーションなどの用途により、準備状況は数十年の軌跡をたどると予測している。複数の機関の研究者による共同分析によると、量子技術はトランジスタの初期時代に似た重要な発展段階に入っている。主要研究機関の科学者たちは、超伝導量子ビット、閉じ込めイオン、中性原子、スピン欠陥、半導体量子ドット、フォトニック量子ビットを含む6つの主要な量子ハードウェアプラットフォームを評価した。## 量子技術はラボを離れつつある研究者たちによると、レビューは概念実証実験から、コンピューティング、通信、センシング、シミュレーションに潜在的な応用を持つ初期段階のシステムへの進展を記録している。複雑な量子化学シミュレーションのような大規模な応用には、何百万もの物理的な量子ビットと、現状の能力をはるかに超える誤り率の低減が必要だと、科学者たちは分析で述べている。主要なエンジニアリング課題には、材料科学、大量生産可能なデバイスの製造、配線と信号伝達、温度管理、自動システム制御が含まれると、レポートは指摘している。研究者たちは、1960年代の「数の専制」問題と類似点を指摘し、協調したエンジニアリングとシステムレベルの設計戦略の必要性を強調した。技術の準備レベルはプラットフォームごとに異なり、コンピューティングには超伝導量子ビット、シミュレーションには中性原子、ネットワーキングにはフォトニック量子ビット、センシングにはスピン欠陥が最も高い準備状況を示していると分析は示している。現在の準備レベルは、完全に成熟した技術というよりも、初期のシステムレベルのデモンストレーションにとどまっていると研究者たちは述べている。進展は古典電子工学の歴史的軌跡を模倣し、実用的な規模のシステムが実現可能となるまでに数十年の漸進的な革新と科学的知識の共有が必要になるだろうと、調査は結論付けている。
量子ハードウェアは「数字の専制」に直面し、実用的なシステムへの道は数十年先まで伸びる
出典:Cryptonews オリジナルタイトル:量子ハードウェアの成熟に伴いビットコインが「数の専制」局面に近づく オリジナルリンク:https://crypto.news/bitcoin-nears-tyranny-of-numbers-moment-as-quantum-hardware-matures/ 量子ハードウェアは概念実証を脱しつつあるが、エンジニアリングのボトルネックにより、実用的な大規模システムは数十年先となる。
要約
複数の機関の研究者による共同分析によると、量子技術はトランジスタの初期時代に似た重要な発展段階に入っている。
主要研究機関の科学者たちは、超伝導量子ビット、閉じ込めイオン、中性原子、スピン欠陥、半導体量子ドット、フォトニック量子ビットを含む6つの主要な量子ハードウェアプラットフォームを評価した。
量子技術はラボを離れつつある
研究者たちによると、レビューは概念実証実験から、コンピューティング、通信、センシング、シミュレーションに潜在的な応用を持つ初期段階のシステムへの進展を記録している。
複雑な量子化学シミュレーションのような大規模な応用には、何百万もの物理的な量子ビットと、現状の能力をはるかに超える誤り率の低減が必要だと、科学者たちは分析で述べている。
主要なエンジニアリング課題には、材料科学、大量生産可能なデバイスの製造、配線と信号伝達、温度管理、自動システム制御が含まれると、レポートは指摘している。
研究者たちは、1960年代の「数の専制」問題と類似点を指摘し、協調したエンジニアリングとシステムレベルの設計戦略の必要性を強調した。
技術の準備レベルはプラットフォームごとに異なり、コンピューティングには超伝導量子ビット、シミュレーションには中性原子、ネットワーキングにはフォトニック量子ビット、センシングにはスピン欠陥が最も高い準備状況を示していると分析は示している。
現在の準備レベルは、完全に成熟した技術というよりも、初期のシステムレベルのデモンストレーションにとどまっていると研究者たちは述べている。進展は古典電子工学の歴史的軌跡を模倣し、実用的な規模のシステムが実現可能となるまでに数十年の漸進的な革新と科学的知識の共有が必要になるだろうと、調査は結論付けている。