澳洲量子计算公司Xanadu发布新型量子算法 加速金融交易产品计算效率

    来源:本源量子计算

近日,致力于量子计算和人工智能的Xanadu公司发布了与BMO金融集团和丰业银行技术性合作成果——一款应用于金融领域的新型量子算法,名为quantum Monte Carlo。BMO金融集团和丰业银行已经开始使用quantum Monte Carlo来加速交易产品的计算效率并提高准确性。


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根据Xanadu的研究员兼项目负责人Tom Bromley博士的说法,quantum Monte Carlo足以证明量子计算技术可以对金融领域产生巨大影响。此项研究成果使相关人员能够预测未来几年内衍生品定价的颠覆性潜力,并可以为实时定价和大幅降低电力消耗开辟道路。


科技前沿


肯特大学以量子力学方法发现“磁单极子”形成机制


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磁单极子示意图


最近,肯特大学的研究人员将量子力学和经典物理学方法结合使用,在磁性原子的研究上取得突破。磁性原子相互作用,形成名为“磁单极子”的复合物。凭借新的研究方法,科学家对于作用机制有了更为深入的理解。此项研究已发表在国际知名期刊Physical Review Letters上。


研究人员发现,通过量子隧道,“磁单极子”可实现“低温跳跃”。这是一种量子克服障碍的现象,根据经典物理定律,克服障碍需要的能量比系统可用能量更多。“磁单极子”的形成机制可能对于开发取代电荷的新技术有重要意义。


美-意-德量子计算团队实现20个纠缠量子位的叠加态


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最近,一个量子计算国际团队在国际知名学术期刊Science上发表成果——将20个纠缠量子位转化为叠加状态。团队成员分别来自世界顶尖大学:哈佛大学、伯克利大学、麻省理工学院、加州理工学院、意大利帕多瓦大学以及德国尤利希超算中心。


如上面的实验示意图所示,铷原子被一束红色激光捕获;而另一束蓝色激光将一半左右的铷原子激发到其原子壳与相邻铷原子合并的程度。生成此种类似“薛定谔猫”状态的原子。该项成果被认为是量子计算机研发的重要进展。


美国科学家发现超导体铀二碲化物可用于量子计算


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左:自旋单线态的大多数超导体右:自旋三重态,高抗磁场的UTe2


美国国家标准与技术研究院(NIST)最近发现,化合物铀二碲化物可用于构建量子计算机。铀二碲化物的超导特性可使其避开有效量子逻辑电路的主要障碍。该发现已发表于国际知名学术周刊Science。


铀二碲化物具有不同寻常的抗磁场能力,在超导材料中比较罕见。它可以减小造成量子计算误差的因素的影响,所以此材料对设计量子比特来说优势明显。来自研究团队的Nick Butch博士表示,UTe2的特殊性将在量子计算机产业大有可为。


普朗克量子光学研究所开发新量子模拟器工具箱


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近似拓扑波导的量子比特工作态


最近,来自马克斯·普朗克量子光学研究所(德国加尔兴地区高等科学研究委员会(CSIC)下属机构)的理论家已开发出一种新工具箱,用来制造量子模拟器。该成果发表在国际知名期刊Science Advances上。


研究者利用曾获诺贝尔奖的拓扑原理,使量子比特(如单个原子)通过“拓扑无线电信道”相互通信。“无线电信道”来自光场,该光场以鲁棒拓扑波导的方式传播。量子比特的拓扑波导传播为基础研究及量子信息提供了全新的研究思路。


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