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周报丨市场分析师推荐7只量子计算股票,包括2家中国公司

光子盒研究院 光子盒 2023-11-30
光子盒研究院出品

本周头条


市场分析师推荐7只量子计算股票 市场分析师Luke Lango撰文称,谷歌在2019年底实现量子霸权,为量子计算在未来几年内从理论走向现实奠定了基础。这一转变将引发全球量子计算市场的巨大增长。



Luke Lango认为,这些突破意味着是时候买入量子计算股票了。他建议未来10年买入7只量子计算股票: Alphabet(纳斯达克:GOOGL)国际商业机器(纽约证券交易所:IBM)微软(纳斯达克:MSFT)Quantum Computing(OTC市场:QUBT)阿里巴巴(纽约证券交易所:BABA)百度(纳斯达克:BIDU)英特尔(纳斯达克:INTC) 来源:https://investorplace.com/2020/08/7-quantum-computing-stocks-to-buy-for-the-next-10-years/ Archer Materials室温量子处理器取得重大进展,股价大涨33% 8月10日当天,澳大利亚Archer Materials(澳大利亚证券交易所:AXE)股价飙升33%,原因是该公司制造了用于初始量子比特控制测量的量子设备。 这项工作是Archer技术开发中与12CQ®室温量子计算量子位处理器操作相关的重要阶段的一部分。投资者对此反应积极,股价上涨33%。



Archer首席执行官Mohammad Choucair博士说:“在12CQ芯片设计组件中实现对单量子和少量子比特的控制,标志着我们在芯片运营方面的第一个重大里程碑。” 来源:http://www.proactiveinvestors.com.hk/stock_news/14308-archer-materials-surges-33-on-building-quantum-devices-for-qubit-control.html
东芝公司和东北大学利用量子通信技术为基因组医学提供安全、安全的数据传输 日本东芝公司和东北大学已经证明量子密码通信技术可以为基因组医学提供一个完全安全的数据管理环境。这是通过以下方式实现的:
(1)开发一个将量子密码通信技术应用于临床测序的系统;(2)使用该系统安全地传输癌症基因组分析数据(外显子序列数据),由医生和其他专家参加的在线专家组分析测序数据。这是世界上首次在基因组医学领域开发和演示使用量子密码通信技术的系统。 该系统实现并扩展了东芝公司和东北大学在今年1月宣布的功能。来源:https://www.news-medical.net/news/20200810/Quantum-cryptographic-communications-technology-can-provide-safe-secure-data-transmission-in-genomic-medicine.aspx本源量子推出新版量子云
本源量子近期推出全新改版的本源量子云,全新的本源量子云分为计算云和应用云两大服务板块,现面向广大量子计算从业者与爱好者限时免费开放。登录地址:https://qcloud.qubitonline.cn/本源量子搭建的6比特超导量子计算机将接入云平台,向用户提供真实的量子计算算力。

国家战略

 NSF设立总额975万美元的量子计算信息科学教授学者计划 美国国家科学基金会(NSF)设立总额975万美元的量子计算信息科学教授学者计划(QCIS-FF),为美国高等院校中从事量子计算科学,信息科学和计算机工程研究教学的院系提供支持,鼓励量子计算和量子通信学院的终身任职雇用制。 列入该计划的学校包括哥伦比亚大学,哈佛大学,印第安纳大学,北卡州立大学,纽约州立大学石溪分校,塔夫茨大学,加州大学伯克利分校,加州大学戴维斯分校,加州大学洛杉矶分校,芝加哥大学,伊利诺伊大学香槟分校,新墨西哥大学和华盛顿大学。 来源:https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=301001 DARPA宣布为物联网设备开发抗量子加密技术 美国国防部高级研究计划局(DARPA)希望能为物联网设备提供安全保障的先进密码技术。 DARPA启动“强大物联网中超规模体系结构的密码技术”(CARIOT)项目,“为物联网(IoT)设备开发快速、高效和抗量子加密操作的革命性方法”。 CARIOT项目将成为“低成本、低占用空间、后量子密码技术”的原型,这些技术消耗更少的能量。征集文件指出,国防高级研究计划局对具有零信任网络架构的车辆嵌入式和可穿戴使用案例特别感兴趣。提案将于9月29日提交。



来源:https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2020/08/12/darpa-wants-stronger-security-for-internet-of-things-devices/ IP Group与Innovate UK在量子技术领域发起1200万英镑的投资伙伴关系 英国知识产权业务开发商IP Group(伦敦证券交易所:IPO)与Innovate UK在量子技术领域发起一项1200万英镑的投资合作伙伴关系。该合作伙伴关系是量子技术的加速器,为与第二代量子技术或直接支持技术有关的项目提供种子资金,包括量子传感、成像、通信和计算等。 资金将以赠款和股权的混合形式提供,项目规模必须在12.5万至200万英镑之间。赠款的部分最高可达100万英镑,资金来源于英国研究与创新署的商业化量子技术挑战赛。 来源:https://www.ipgroupplc.com/media/ip-group-news/2020/2020-08-04 英国爱尔兰QuamNess团队获赠160万英镑,用于研究量子增强热管理新技术 英国的布里斯托尔大学、贝尔法斯特女王大学和爱尔兰的都柏林三一学院已获得英国工程和物理科学研究委员会(EPSRC)和爱尔兰科学基金会(SFI)总计160万英镑的资助,以开展量子系统和技术相关热力学的研究。 该三所大学组成的QuamNESS团队将联合各专业研究人员,开发新型数学工具和仿真方法,揭示超高效(量子增强)热管理新技术的基本原理。

来源:https://www.siliconrepublic.com/innovation/uk-irish-consortium-quantum-thermodynamics-research 英国重力钻探项目探索利用量子传感技术进行钻孔应用 这个由Innovate UK资助的创新项目汇集了英国量子技术中心传感器和计时的学者,该中心由伯明翰大学和井下技术专家Nemein有限公司领导。 Nemein正在开发主要集中于能量收集和环境传感的钻孔部署设备。这项新技术将使伯明翰大学开发的量子传感器走出实验室,进入极端恶劣的井下环境。 这项新技术将使伯明翰大学开发的量子传感器走出实验室,进入极端恶劣的井下环境。重力钻洞,英国领导的一个旨在利用量子重力传感技术潜力的项目正在探索在恶劣的地下钻孔环境中使用该技术。 重力钻探项目正在研究一种商业上相关的量子装置如何取代或增强现有技术,以优化CCS储层,将碳氢化合物开采对环境的影响降至最低,并促进从化石燃料向地热等可再生能源的转变。这个项目将建立在伯明翰大学已经进行的冷原子重力传感器的工作的基础上。 虽然重力传感已经被应用于包括石油和矿产勘探在内的许多应用中,但一旦开发出基于原子干涉仪的技术,预计将减少尺寸、重量和功率,同时提高灵敏度并加快测量时间。


来源:
https://www.theengineer.co.uk/gravity-delve-borehole-quantum-sensing/ EvolutionQ获得加拿大航天局QKD网络研究和开发贡献 EvolutionQ获得了加拿大航天局太空技术发展计划(STDP)的资助,以开发解决方案,推进基于卫星的安全量子通信服务和工具,以应对与基于卫星的量子密钥分发(QKD)网络相关的挑战。 STDP计划将帮助加拿大在量子时代捍卫主权,基于卫星的QKD将在加拿大实现安全、可靠和经济的密钥共享。 EvolutionQ的总裁兼首席执行官Michele Mosca博士说:“稳健的加密技术对于我们的安全和数字经济的正常运行是绝对必要的。我们必须采用量子安全解决方案,保护我们的关键基础设施、金融服务和知识产权。” 来源:https://www.prweb.com/releases/quantum_safe_security_firm_evolutionq_awarded_contribution_from_canada_space_agency_for_quantum_key_distribution_qkd_network_research_and_development/prweb17309184.htm

商业动态

 加州理工学院准备建立AWS量子计算中心 2019年12月,亚马逊网络服务公司宣布与加州理工学院合作,建立AWS量子计算中心。 目前筹备工作正在进行中,计划于2021年春季开放。这座两层21000平方英尺的设施位于南霍利斯顿大道。一旦开放,这座大楼将汇集来自亚马逊、加州理工学院和其他学术机构的顶尖研究人员和工程师,加速量子计算技术的发展。 该中心由John G Braun应用物理和物理教授Oskar Painter和Bren理论物理教授Fernando Brandã领导,旨在开发更强大的量子计算硬件和软件,并确定量子技术的新应用。 来源:https://www.caltech.edu/about/news/preparations-begin-aws-center-quantum-computing-caltech 牛津仪器公司与UCSB在量子铸造领域合作 牛津仪器等离子技术公司宣布加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)的量子铸造厂合作,进一步开发他们的量子技术解决方案。 加州大学圣巴巴拉分校的量子铸造厂是下一代材料铸造厂,他们开发的材料和接口承载着为即将到来的量子电子学时代提供动力所需的相干量子态。铸造厂的任务是开发具有空前量子一致性的材料,培训下一代量子劳动力,并与业界合作,加速量子技术的发展。



来源:https://compoundsemiconductor.net/article/111804 QuintessenceLabs世界经济论坛评全球创新者 澳大利亚量子网络安全领导者QuintessenceLabs宣布,它已被世界经济论坛选中加入他们的全球创新者社区。世界经济论坛(World Economic Forum)的全球创新者社区是世界上最有前途的初创企业和规模扩大企业,它们处于技术和商业模式创新的前沿。 QuintessenceLabs是2008年由Vikram Sharma博士在堪培拉创立的,此前澳大利亚国立大学对量子技术进行了开创性的研究。该公司通过将先进的量子技术与一流的数据保护解决方案相结合来加强数据安全。这些强大的解决方案解决了当今最紧迫的网络安全挑战,同时也为组织机构应对未来量子计算对数据安全的威胁做好了准备。 来源:https://www.oaoa.com/news/business/quintessencelabs-selected-by-world-economic-forum-as-a-global-innovator/article_eb65261d-e644-5f62-ad53-85e7295ccf49.html 东芝投资340亿日元建立人工智能和量子密码研究中心 东芝公司计划在日本投资约340亿日元(3.21亿美元)建立一个新的研发部门。其位于东京附近的川崎研发中心将60年来首次翻新。 新部门计划招聘3000名工作人员,他们将致力于寻找各种人工智能项目和量子密码技术的商业应用。根据日经新闻报道,新部门将于2022年1月开工,并将于2023年落成。 从1991年开始,东芝在英国剑桥建立了一个研究实验室,从事量子密码研究三十年。目前实现平均密钥分发速度超过10 Mbps,快于已安装的光纤线路。东芝正在与全球的合作伙伴进行实地测试,致力于推进5G、网络技术与量子密码技术的融合。 来源:https://analyticsindiamag.com/what-does-toshibas-recent-investment-in-ai-and-cryptography-projects-in-japan-mean-for-the-company/ Blue Canyon Technologies为加拿大航天局量子通信卫星提供航天器总线 小型卫星制造商Blue Canyon Technologies(BCT)已和Loft Orbital公司签约,为量子加密和科学卫星(QEYSSat)任务开发和建造YAM-4航天器总线。 QEYSSat任务由加拿大航天局(CSA)和霍尼韦尔公司领导。CSA与霍尼韦尔签署了一份价值3000万美元的合同,用于任务的设计和实施阶段。Loft Orbital公司负责QEYSSat项目的卫星发射。 BCT总裁兼首席执行官George Stafford说:“我们对YAM-4航天器的基本支持将使量子通信卫星进入太空的费用更低,发射速度更快,使加拿大科学家能够在太空中进行QKD实验。”

来源:https://www.businesswire.com/news/home/20200805005064/en/Blue-Canyon-Technologies-Selected-Loft-Orbital-Provide

科技前沿

 悉尼大学提出首个用于表征大型量子计算机噪声的算法 悉尼大学的Robin Harper研究小组开发出首个可识别噪声的算法,并在IBM Q Experience上通过测试,证明其可用于小型设备,但是在大型量子设备中还有待进一步研究。 研究人员详细描述了一种协议,该协议可以完全有效地表征量子噪声的错误率。研究人员进一步开发了一种方法,该方法可以相对精确地返回有效噪声的估计值,并检测所有相关的误差,从而能够在以前从未检测到的14量子比特器件中发现远距离的两个量子比特相关性。当器件尺寸接近10或有更多的量子比特时,当前表征噪声的方法却又不可行。 来源:https://www.nature.com/articles/s41567-020-0992-8 Skoltech的研究人员开发了加速量子相互作用计算的方法 莫斯科的斯科尔科沃科学技术研究所(Skoltech)的研究人员开发了一种新方法来加速量子相互作用的计算。它们不是通过经典算法在经典计算机上存储/计算量子信息,而是在量子神经网络上完成整个过程。 他们的方法使用一种称为变分量子特征解算器的算法来创建所有相互作用的物体/力的起始位置的量子描述。在经典神经网络的位置上加入一些附加信息来估计交互作用的类型。然后量子神经网络计算相互作用并在输出中搜索模式。 来源:https://www.techspot.com/news/86297-scientists-could-use-quantum-data-accelerate-quantum-computers.html 量子化学计算有望发现新的催化剂 开发可持续燃料和化工生产的催化剂需要一种金发女孩效应(Goldilocks Effect),因为有些催化剂效率太低,而另一些催化剂则太不经济。催化剂测试也需要大量的时间和资源。 现在量子化学计算的新突破有望发现“恰到好处”且比标准方法快数千倍的催化剂。匹兹堡大学副教授John A. Keith和他的研究小组正在使用新的量子化学计算程序对假设的“太慢”或“太贵”的电催化剂进行分类,比几年前认为可能的更彻底和更迅速。 “量子化学计算可以一次模拟许多原子的结构和动力学。再加上机器学习领域的不断发展,我们可以更快速、更精确地预测和模拟催化模型。” 来源:https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200805124034.htm 普通玻璃创造新型量子传感器 高性能金刚石传感器可以用传统的玻璃纤维制成。 通过在硅酸盐玻璃纤维的横截面内嵌入微米级的金刚石颗粒,研究人员展示了一种能够感应磁场的坚固纤维材料的使用。这项研究的主要作者、皇家墨尔本理工大学的Dongbi Bai博士说:“这使我们能够制造出廉价的量子传感器网络,能够监测磁场的变化和其他许多应用。”来源:https://phys.org/news/2020-08-glass-class-quantum-sensors.html 英国研究人员发现量子拓扑物质新特性 近年来,世界各地的物理学家一直研究探索物质在拓扑阶段的特征和动力学,用以促进量子装置研发和其他新技术的发展。物质拓扑阶段受到自然微观定律的时间反转对称性(TRS)的影响。 剑桥大学的研究人员证明,受TRS保护的某些拓扑阶段存在基础性不稳定状态,无法耦合到其周围环境。该研究已发表于《自然物理学》,对于使用拓扑系统开发量子技术有相当价值。



来源:https://phys.org/news/2020-08-unveils-unstable-nature-topological-phases.html
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1930年秋,第六届索尔维会议在布鲁塞尔召开。早有准备的爱因斯坦在会上向玻尔提出了他的著名的思想实验——“光子盒”,公众号名称正源于此。
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