周报 | 北京市首届量子信息技术创新大会成功举办;美国将于明年1月起限制量子信息技术和AI等对华投资……

文摘   2024-11-02 19:00   北京  

北京市首届量子信息技术创新大会成功举办

10月26日,北京市首届量子信息技术创新大会在中关村国家自主创新示范区展示中心举办。大会由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管委会,北京市发展和改革委员会,北京市经济和信息化局,海淀区人民政府指导;中关村科学城管委会、北京信息科技发展中心主办,以“聚量子动能,助产业变革”为主题,汇聚了近200名政府领导、量子行业专家及领军企业代表。会上,中关村(海淀)量子科技未来产业园与全国首个量子孵化器——中关村量子孵化器正式揭牌成立,中关村量子信息产业联盟宣布启动。本次大会推动了各项创新平台和协作机制的成立,还为激发创新活力,形成具有国际影响力的量子信息产业生态提供了支持。

来源:

https://kw.beijing.gov.cn/art/2024/10/26/art_6382_735692.html


美国将于明年1月起限制量子信息技术和AI等对华投资

10月28日,拜登政府表示已敲定限制美国对人工智能和其他可能威胁美国国家安全的技术领域的投资规则。这项最终规则涵盖三大领域:半导体与微电子、量子信息技术以及特定人工智能系统。在量子信息技术领域,禁止与量子计算机开发或生产量子计算机所需的任何关键部件相关的交易;禁止与某些量子传感平台的开发或生产相关的交易;禁止与开发或生产某些量子网络或量子通信系统相关的交易。这项最终规则是为了实施总统拜登于2023年8月9日发布的第14105号行政命令“解决美国在关注国家/地区对某些国家安全技术和产品的投资”(《出境令》),在《出境令》中,拜登将中国确定为“受关注的国家”。新规定将于2025年1月2日生效。

来源:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2690



广东省提出要积极开辟量子科技等新赛道

10月29日,《中共广东省委、广东省人民政府关于深入实施创新驱动发展战略加快构建全过程创新链的意见》发布,三次提及量子。在“打造重要的原始创新策源地”部分,文件指出,要强化基础与应用基础研究布局,加快组织实施量子科学等基础研究旗舰专项;要提升实验室体系效能,推动粤港澳大湾区量子科学中心等重大平台建设,构建高质量科学研究体系。在“打造关键核心技术发源地”部分,文件指出,要加强战略性前沿技术攻关,积极开辟量子科技等新赛道。

来源:

http://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwzt/ygadwq/zxzc/content/post_4515281.html


韩国宣布正式实施《量子科技与量子产业促进法》

10月31日,韩国宣布正式实施于去年10月通过的《量子科技与量子产业促进法》。法案的主要内容包括打造量子科研基地,系统性培育量子产业;设立跨部门的量子战略委员会,综合分析量子科技对经济社会发展的影响;构建韩国的量子生态系统,为量子科技发展培养更多专业人才;推动科研成果转化为市场应用,促进量子科技产业化发展;推动国际合作等。

来源:

https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3185059


十二部门提出探索核技术在量子计算等未来产业中的交叉应用

10月31日,为积极推动核技术在国民经济领域更快、更好、更广的深度融合,促进核技术应用产业高质量发展,国家原子能机构等十二部门发布关于印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案(2024—2026年)》的通知,其中提到,要加强基础应用研究,探索核技术在量子计算、新型储能、脑机接口等未来产业中的交叉应用。推动核技术与人工智能、云计算等新一代信息技术深度融合,开创核技术应用新局面。

来源:

https://www.caea.gov.cn/n6760339/n6760347/c10625020/content.html


TELUS和Photonic联手推进加拿大的量子通信发展

10月28日,加拿大通信技术公司TELUS宣布与总部位于不列颠哥伦比亚省的量子公司Photonic合作,以加速加拿大下一代量子通信技术的发展。TELUS将为Photonic提供其先进光纤网络的专用访问权限,用来测试突破性的量子技术和新兴解决方案,这些技术和解决方案有望重塑加拿大的数字格局,提高生产力并推动经济增长。将专用光纤网络连接到TELUS的国家基础设施,标志着加拿大初创公司首次获准访问主要电信运营商的网络以开发量子通信能力。

来源:

https://www.telus.com/en/about/news-and-events/media-releases/telus-and-photonic-join-forces-to-build-canadas-quantum-future


IBM携手克利夫兰诊所探索量子计算在临床试验中的应用

10月28日,由IBM和克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)领导的国际医疗保健与生命科学工作组探索了量子计算在临床试验中的应用。研究人员表示,量子计算有望进一步彻底变革临床试验领域,突破现有技术的若干关键瓶颈。将量子算法整合到临床试验的设计和优化过程中,不仅能够提升模拟试验、选址选择和队列识别的效率与精确度,还有可能确保试验过程更具包容性、更加个性化,最终更有效地评估新疗法的安全性和疗效。

来源:

https://www.lerner.ccf.org/news/article/?title=Cleveland+Clinic+and+IBM+researchers+identify+opportunities+for+quantum+computing+and+clinical+trials++&id=fd9c2e701533de951a465fc3165856c113441474


ORCA Computing推出光子量子系统PT-2,具备量子增强型生成AI功能

10月29日,量子计算公司ORCA Computing宣布推出光子量子系统PT-2,PT-2在PT-1的基础上与高性能计算(HPC)基础设施进行了无缝集成,具备量子增强型生成AI功能,提供了商业可行的量子计算解决方案。PT-2的量子增强机器学习能力与NVIDIA CUDA-Q开发平台集成,并可与生成型AI模型结合,为工业规模量子AI铺平了道路。PT-2已经开始在制造业、能源和制药等行业中解决复杂计算问题,如化学配方和疫苗开发中的分子生成和肽设计。

来源:

https://orcacomputing.com/orca-computing-unveils-the-pt-2-delivering-quantum-enhanced-generative-ai-capabilities/


毕马威加入芝加哥量子交易所

10月29日,毕马威会计师事务所(KPMG LLPpp)加入芝加哥量子交易所(CQE),旨在帮助客户在企业应用程序中部署量子技术。毕马威认为与CQE的合作对于了解如何利用量子技术解决业务挑战以及帮助组织使其业务面向未来至关重要。双方的共同目标是帮助企业负责任地开发量子技术,巩固芝加哥作为美国量子经济中心的地位。

来源:

https://chicagoquantum.org/news/kpmg-joins-chicago-quantum-exchange


QCi宣布其量子光子芯片代工厂即将进行最终调试并于2025年第一季度开业

10月30日,量子计算公司QCi(Quantum Computing Inc.)宣布,随着代工厂建设进入最后阶段,QCi将继续与客户建立战略伙伴关系并获取预购订单,预计将于2025年初全面运营。公司已与北美、欧洲和亚洲的关键合作伙伴和客户进行合同和技术谈判,预计年底前完成多笔TFLN电光调制器芯片订单。此外,QCi与Spark Photonics Design和Alcyon Photonics签订了谅解备忘录,旨在推动PDK开发和设计服务,实现全球市场覆盖。

来源:

https://quantumcomputinginc.com/news/press-releases/quantum-computing-inc.-announces-strategic-partnerships-and-pre-orders-ahead-of-2025-quantum-photonic-chip-foundry-opening


佛罗里达州首家量子计算网络安全公司Qryptonic成立

10月30日,佛罗里达州首家量子计算网络安全公司Qryptonic成立。该公司能够利用量子计算技术,提供传统系统无法比拟的数据保护水平。结合量子抗性加密和量子密钥分发(QKD),Qryptonic为企业和组织提供了一种全面应对现代安全挑战的方法,可以抵御量子计算的潜在风险,为金融、医疗保健、政府和技术等行业提供关键数据保护。

来源:

https://www.pr.com/press-release/924075


Xiphera携手Crypto Quantique以在物联网设备中实现量子弹性安全

10月30日,基于硬件的加密安全技术提供商Xiphera宣布与物联网量子安全解决方案提供商Crypto Quantique建立合作伙伴关系,旨在物联网设备中实现量子弹性安全。根据本次合作协议,Xiphera的nQrux®硬件信任引擎和量子安全加密IP将与Crypto Quantique的QDID PUF技术相结合,为物联网硬件模块提供量子弹性和不可变设备身份。与Crypto Quantique的这次合作,不仅增强了Xiphera在硬件安全领域的技术实力,也标志着其在量子安全解决方案领域的扩张,尤其是在快速增长的物联网市场中。

来源:

https://www.cryptoquantique.com/press/xiphera-and-crypto-quantique-announce-partnership-for-quantum-resilient-hardware-trust-engines/


Quantum Brilliance与Pawsey合作推进室温量子计算技术发展

10月31日,Quantum Brilliance公司宣布与西澳大利亚的Pawsey超级计算研究中心合作,共同推进室温量子计算技术的发展。Quantum Brilliance的室温量子技术无需传统量子计算所需的庞大且耗能的低温系统,已展示了其构建行业级量子计算机原型的能力。这一合作能够加速Quantum Brilliance的研究进程,推动Pawsey实现可持续计算的目标,为超级计算中心支持新技术发展树立了典范。

来源:

https://pawsey.org.au/pioneering-room-temperature-quantum-computing-in-wa/


D-Wave已通过美国国防部美国国防部首席数字和人工智能办公室的资质认证

10月31日,量子计算公司D-Wave宣布已通过首席数字和人工智能办公室 (CDAO)的Tradewinds Solutions Marketplace资质认证,Tradewinds Solutions Marketplace是国防部(DoD)工具和服务套件的主要产品,用于加速新兴技术的采购和使用。这意味着D-Wave的退火量子计算技术和解决方案将被纳入该市场,为国防部提供支持,以实现其任务目标。

来源:

https://www.dwavesys.com/company/newsroom/press-release/d-wave-deemed-awardable-vendor-for-us-department-of-defense-chief-digital-and-artificial-intelligence-office-s-tradewinds-solutions-marketplace/


QunaSys完成17亿日元B2轮融资以拓展国际业务

11月1日,日本量子计算公司QunaSys宣布已成功筹集17亿日元的B2轮融资,由SPARX Asset Management管理的Mirai Creation Fund III领投,多家知名投资基金跟投。此外,QunaSys还与三井住友银行签署了5亿日元的信贷额度协议,并与KDDI和京瓷探讨资本和业务合作。未来,QunaSys将继续与合作伙伴共同构建量子计算生态环境,并在日本和欧洲扩大业务范围,致力于实现量子计算的工业应用。

来源:

https://qunasys.com/en/news/posts/fundraising2024en/


荷兰阿姆斯特丹大学等分析了量子优化算法中的挑战与机遇

量子算法为解决复杂的优化问题提供了新途径。然而,这些算法在实际应用中仍受限于量子硬件的规模和质量。本文综述了量子优化算法的最新进展,探讨了它们在解决旅行商问题(TSP)和最大独立集问题等NP难问题中的应用,并分析了量子优化面临的主要障碍,包括硬件限制、算法效率和问题编码难度。同时也对量子优化的未来进行了展望,分析了在量子硬件进步和算法创新的推动下,量子优化在解决实际问题中的潜力。研究成果于10月28日发表于《Nature Reviews Physics》(自然·物理综述)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s42254-024-00770-9


浙江大学和中科院物理所等提出用于室温量子模拟的速度扫描层析成像技术

研究者们提出了一种新的速度扫描层析成像技术,用于在室温条件下进行量子模拟。这项技术能够在室温条件下精确地区分不同速度的原子响应,从而克服原子热运动带来的干扰,实现在超辐射晶格中的冷原子光谱分辨率。在本项研究中,研究者们成功地观察到超辐射晶格在不同有效静态电场中的Wannier-Stark能梯,且发现其强度与原子速度成正比,这为理解量子态的演化提供了新的视角。同时,他们通过监测原子速度函数的能梯频率变化,成功提取了超辐射晶格的Zak相位,这一关键参数的获取有效地展示了能带的拓扑卷绕,为深入理解量子物理的拓扑性质提供了重要依据。研究成果于10月29日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。

来源:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.183403


美国南加州大学等探讨了具有大深度的可控量子神经网络中的动态转变

本研究探讨了具有大深度的可控量子神经网络(QNNs)中的动态转变。研究发现,在以二次损失函数优化时,当目标损失函数值跨越最小可达到值(基态能量)时,QNNs的训练动态会发生动态转变。这一转变通过广义Lotka-Volterra方程描述,揭示了量子神经切线核与总误差之间的竞争性双重性。理论分析和实验验证表明,通过合理设计损失函数,可以实现QNNs训练的快速收敛。这一发现对于理解和优化量子机器学习模型具有重要意义。研究成果于10月29日发表于《Nature Communications》(自然·通讯)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-53769-2


美国麻省理工学院发现了二维超导量子比特阵列中的合成磁矢势

研究人员使用超导量子模拟器对电磁场中带电粒子的动力学进行仿真。通过对所有量子比特应用连续调制音来实现广泛可调的合成磁矢势,研究验证了合成矢势服从电磁学所需的特性:空间变化的矢势打破了时间反转对称性并产生规范不变的合成磁场,而时间变化的矢势产生合成电场。研究证明了霍尔效应(带电粒子在电磁场中传播的横向偏转)存在于合成电磁场下。研究成果于10月30日发表于《Nature Physics》(自然·物理)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s41567-024-02661-3


荷兰代尔夫特理工大学等利用锗量子点阵列中的单重态-三重态量子比特实现高保真度量子纠缠控制

研究展示了一个2×4的锗量子点阵列,该阵列具有完全可控的最近邻自旋之间的相互作用。研究人员在这个系统中定义了四个单重态-三重态量子比特,并展示了每个量子比特的双轴单量子比特控制以及所有邻近量子比特对之间的SWAP风格的双量子比特门,平均单量子比特门保真度为99.49(8)-99.84(1)%,Bell态保真度为73(1)-90(1)%。结合这些操作,研究实验性地实现了一个旨在生成和分配整个阵列中纠缠的电路。这些结果突出了单重态-三重态量子比特作为量子计算竞争平台的潜力,并表明在扩展的双线性阵列中扩大对量子点自旋的控制是可行的。研究成果于10月31日发表于《Nature Nanotechnology》(自然·纳米技术)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s41565-024-01817-9


台湾国立成功大学等通过量子网络中远程状态制备能力的研究揭示量子优势

本文在理论上引入并通过实验研究了一种被称为RSP(远程状态制备)能力的量子资源。这种资源验证了实现真正的量子网络所需的所有静态和动态元素,其中RSP的实现可以超越任何经典模拟的纠缠和量子比特酉变换策略,包括爱因斯坦-波多尔斯基-罗森对的静态资源和量子信道及中继器的动态资源。实验测量了RSP能力,以演示经典和非经典RSP之间的转换,这取决于光子对的质量。研究结果有助于揭示当网络RSP发挥作用时出现的量子优势。研究成果于10月27日发表于《Communications Physics》(通信物理)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s42005-024-01844-x


伊朗拉夫桑詹瓦利亚斯大学研究了通过混合信道实现的量子隐形传态及其成功概率

本文从理论上研究了通过由热、磁和局部成分组成的混合信道实现量子两比特隐形传态的可行性。研究人员检查了量子隐形传态的成功概率,并使用保真度和平均保真度的概念来评估传送量子态的质量。此外,研究通过利用与传送态相关的成功概率见证,考察了系统的一个关键量子特性,即动态的非马尔可夫性。研究结果表明,这种混合信道在量子隐形传态中具有良好的潜力。研究成果于10月29日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s41598-024-76220-4


荷兰代尔夫特理工大学等演示了固态量子比特的城域尺度预报纠缠

研究团队报告了两个相距10公里的独立运行量子网络节点之间的预报纠缠。承载金刚石自旋量子比特的两个节点通过已部署的25公里光纤与中点站连接。通过将量子比特原生光子的量子频率转换为电信L波段,并将链路嵌入到可扩展的稳相架构中,从而最大限度地减少了光纤光子损耗的影响,能够使用抗损耗的单击纠缠协议。通过利用网络链路的完全预报功能,并结合长寿量子比特上的实时反馈逻辑,最终,不论预报检测模式为何,研究团队都成功在节点上演示了预定义纠缠态的交付。为了应对关键的扩展挑战并与不同的量子比特系统兼容,该架构为探索城域尺度量子网络建立了一个通用平台。研究成果于10月30日发表于《Science Advances》(科学进展)。

来源:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp6442


哈尔滨工程大学和东南大学等提出使用盗用催化剂的量子隐形传态协议

研究提出了使用盗用催化剂的隐形传态协议,这些协议能够实现任意高的保真度。这使得传送的状态能够以任意精度接近原始信息状态,同时通过使用有限维的盗用催化剂,保持催化系统中的任意小变化。研究展示了一些盗用催化剂是通用的,这意味着它们可以提高任何预共享纠缠的隐形传态保真度。研究还探讨了在不增加催化剂消耗的情况下降低催化剂维度的方法,这是实现量子催化实际应用的关键一步。研究成果于10月30日发表于《Communications Physics》(通信物理)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s42005-024-01828-x


东南大学和华中科技大学等提出并证明了无例外点情形下的普适非厄米传感

研究人员理论提出并实验证明了无例外点(exceptional point)情形下的普适非厄米传感。该方案利用了非厄米探针对弱外场的内禀敏感性,这可以理解为非厄米性的直接结果。研究使用光子干涉测量法模拟传感器场动力学来确认基本机制,并演示了用波片设定角度编码的信号的增强传感。虽然探针的敏感度最终受到测量噪声的限制,但研究人员发现非厄米传感器在无法通过重复测量抑制的背景噪声下表现出卓越的性能。该实验开辟了无例外点的增强传感途径,补充了利用开放系统独特功能的量子传感。研究成果于10月28日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。
来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.180801

意大利巴里大学利用光强度相关性优化高光谱成像技术

高光谱成像旨在提供关于光的空间分布和光谱分布的详细信息,且具有高分辨率。然而,现有的最先进的协议都有一个内在的权衡,即必须牺牲分辨率或成像获取速度。研究通过利用光强度相关性来解决这一限制,这些相关性已被证明能够克服传统高光谱成像技术的典型缺点,无论是扫描式还是快照式。所提出的方法还开辟了其他无法实现的可能性,例如更清晰的成像以及对宽带光谱成分的自然滤波。实现高空间和光谱分辨率、高速度以及对不需要的光谱特征不敏感的结合,将引领高光谱成像设备的范式变革,并开辟新的应用场景。研究成果于10月28日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。

来源:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.183802


巴黎萨克雷大学提出基于磁发射原子干涉仪的紧凑型冷原子加速度计-陀螺仪架构

研究提出了一种基于磁发射原子干涉仪的紧凑型冷原子加速度计-陀螺仪的架构。通过表征发射技术,研究展示了在1天内陀螺仪刻度因子稳定性达到百万分之七百,而在冷原子传感器积分2天后,加速度和旋转速率偏差稳定性分别达到7×10^-7米每秒平方和4×10^-7弧度每秒。将其与经典加速度计和陀螺仪混合使用,研究人员校正了它们的漂移和偏差,使得混合传感器的稳定性比经典传感器分别提高了100倍和3倍。与最先进的原子陀螺仪相比,发射技术的简单性和可扩展性使得这种架构容易扩展到紧凑型全六轴惯性测量单元,为使用冷原子传感器实现自主定位和定向提供了一条途径。研究成果于10月30日发表于《Science Advances》(科学进展)。

来源:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq4498


英国谢菲尔德大学提出通过测量码启发的可观测量来实现稳健的投影测量的方案

研究提出了一个通过测量码启发的可观测量来实现稳健的投影测量的方案。具体来说,给定一个投影式的POVM(正算符值测度)、一个经典码,以及对每个可观测量可以有的测量结果数量的约束,构建了一组对易可观测量,其测量等同于在无噪声环境下的投影测量。此外,如果经典码可以纠正t个错误,还可以纠正可观测量的经典结果中的t个错误。由于该方案不需要将量子数据编码到量子纠错码上,它可以帮助构建不使用量子纠错的近期量子算法的稳健测量。此外,该方案适用于任何投影式POVM,因此可以允许在非稳定子量子纠错码中进行稳健的综合征提取程序。研究成果于10月26日发表于《npj Quantum Information》(npj量子信息)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s41534-024-00904-y


墨西哥国家理工学院等提出了用于测量三量子比特系统中全局和真实纠缠的几何公式

研究提出了一种纯粹的几何表述方法,用于量化三部分量子比特系统中不同部分之间的纠缠的两种不同度量。研究方法考虑了由量子比特分量的约化密度矩阵的最小特征值定义的纠缠多面体。这些度量识别了全局和真实的纠缠,并且分别与多面体上的给定点在相应的双可分线段上的投影和排斥相关联。为了解决所谓的“逆问题”,研究还讨论了一种迫使系统以特定形式表现的方法,这为实际目的控制和操纵纠缠开辟了可能性。研究成果于10月28日发表于《Scientific Reports》(科学报告)。

来源:

https://www.nature.com/articles/s41598-024-76566-9


中国科学技术大学和浙江大学等报告了对单个自旋系统中相干ergotropy的实验研究

在本文中,研究人员报告了对单个自旋系统中相干ergotropy(被定义为循环幺正演化所能提取的最大功)的实验研究。基于使用辅助量子比特测量ergotropy的方法,成功提取了非平衡态下ergotropy的相干与非相干分量。通过改变状态的相干性来观察由系统相干性增加引起的ergotropy的增加。该工作揭示了量子热力学和量子信息论之间的交融,未来的研究可以进一步探索其他量子属性在热力学协议中的作用。研究成果于10月29日发表于《Physical Review Letters》(物理评论快报)。

来源:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.180401


2024年量子科技产学研论坛暨山东省量子科学与技术专委会会议在青岛成功举行

10月25日-27日,2024年量子科技产学研论坛暨山东省量子科学与技术专委会会议在青岛成功举行。本次论坛由青岛理工大学、济南量子技术研究院等单位联合主办,来自省内外30余家科研院所、企业的150余人齐聚一堂,共同探索量子科技产学研用深度融合,谋划量子科技长远发展。本次论坛在国家创新驱动发展战略的政策引导下,搭建了一个高能级的产学研合作平台,推动企业、高校、科研院所以及科技服务型专业机构发挥各自能力优势,整合资源,加速科技成果转化和产业化。

来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/dCeWcjfS8wkx9vUktbHy3g


北京市首届量子信息技术高峰论坛成功举办

10月26日,北京市首届量子信息技术高峰论坛成功举办。多位智库代表、企业代表、科研专家等应邀出席,分别围绕量子产业整体发展、量子计算、量子通信安全、量子精密测量四个主题进行了分享。此外,论坛还举办了以“量子信息技术与产业融合面临的机遇与挑战”为主题的圆桌会议,来自量子信息技术界的专家、学者和企业代表齐聚一堂,共同探讨了量子信息技术与产业的广阔应用前景与自身发展经验,为北京市和海淀区量子产业的发展建言献策。

来源:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTgyMDQ2Mw==&mid=2247582958&idx=1&sn=f547aa2613b1e1c99fafbb5b7b3bcc42&chksm=9bb8882eaccf0138db6e57b34e2e468537be9e01a7f786d35264909fbcfe9d42dc2185e81b00&token=1698014477&lang=zh_CN#rd


国内首个面向量子信息科技方向的初级技术经理人培训班成功举办

10月30日-11月1日,国家技术转移人才培养基地(安徽创新馆服务管理中心)联合量子科技产业研究院,成功举办了国内首个面向量子信息科技方向的初级技术经理人培训班。本次培训邀请行业专家深入解读量子安全技术体系及产业化探索的实践和展望,分享领域内科技成果转化要素、技术需求挖掘与分析路径,旨在着力培育专业能力突出、市场贴合度高的量子领域技术经理人,服务保障国家实验室等高能级科创平台科技成果转化,助力量子领域企业发展壮大。

来源:

https://mp.weixin.qq.com/s/n14ktB6c6lM-vLUoKgyqRg


科罗拉多大学博尔德分校发布量子产业人才发展路线图

11月1日,科罗拉多大学博尔德分校(CU Boulder)CUbit量子计划和研究与创新办公室发布了一份量子产业人才发展路线图,旨在培训并激励下一代量子行业工作者。该路线图预测未来十年内,量子公司为科罗拉多州带来的就业人数可能从目前的约3000人增加到10000人。路线图提出要通过各种教育机构、政府机构和公司激活关键计划,培养多元化和包容性的劳动力,满足量子产业的需求。

来源:

https://www.colorado.edu/today/2024/10/31/cu-boulder-releases-quantum-workforce-roadmap-economys-next-big-thing


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