布罗肯希尔是新南威尔士州远西区唯一的城市,也是位于中央达令郡和新南威尔士州非建制区周边许多社区的区域服务中心。远西区丰富的自然资源,包括土地、水和环境,被第一批非土著定居者用来为新殖民地谋取经济利益。该地区继续在州和国家的经济格局中发挥重要作用。布罗肯希尔是澳大利亚历史最悠久的矿业城市,随着它开始抓住这些新机遇并成为可持续发展和技术创新的中心,它将继续成为具有全国意义的经济强国。19 世纪,澳大利亚的探险家开辟了澳大利亚内陆,包括新南威尔士州远西区,进行畜牧业活动,1883 年查尔斯·拉斯普发现的矿体后来成为世界两大矿业公司必和必拓和力拓的基础。 1885 年,必和必拓在布罗肯希尔开始开采矿体,该矿体后来成为世界上最大的银、铅和锌矿石来源,创造了超过 1000 亿美元的财富。经过 135 年的开采,这个长 7.5 公里、深 1.6 公里、重达 3 亿吨的矿藏系统(矿脉线)仍在由 Perilya Limited 和 CBH Resources 开采,使布罗肯希尔成为世界上连续采矿时间最长的城镇之一,也是该国税收和采矿特许权使用费计划最早的贡献者之一。它的经济一直处于繁荣与萧条之间——不仅受到全球大宗商品市场的影响,还因为社区的正义感,决心为所有人确保公平的经济。曾经有过很长一段时间的经济混乱,特别是在 19 世纪末和 20 世纪,由工人为争取更好的工作条件和工资而罢工所致,持续数月影响了当地经济。
b'1. 引言 \xe2\x80\x9e“黑天鹅”一词来自诗人尤维纳尔的一句拉丁语表达。因此,他说 \xe2\x80\x9erare avis in terris nigroque simillima cygno\xe2\x80\x9d(好人如黑天鹅一样稀有)。该术语是在英语中引入的,当时人们认为没有黑天鹅。比喻的重要性在于它与任何思维系统的脆弱性相似。当一组结论的基本假设失效时,它随时可能被取消。在这种情况下,一只黑天鹅的出现,使短语 \xe2\x80\x9e所有天鹅都是白色的\xe2\x80\x9d 的逻辑和基于它的任何其他推论都失效。尤维纳尔的短语是英语中常见的表达16 世纪在伦敦开始流行,用来强调事实的不可能性。英语表达来自旧世界的假设,即所有天鹅都必须是白色的,因为所有历史记录都只提到白天鹅。在这样的背景下,黑天鹅的概念是不可能的,或者充其量是不存在的。荷兰探险家 Willem de Vlamingh 于 1697 年在西澳大利亚发现黑天鹅后,该术语开始用于定义不可能的事情,但后来可能成为可能(Montanari,J.,1989)。19 世纪,约翰·斯图亚特·密尔将黑天鹅逻辑错误用作识别假象的新术语。纳西姆·尼古拉斯·塔勒布提出的 \xe2\x80\x9eBlack Swan\xe2\x80\x9d 类事件理论是一种隐喻,用于描述具有重大影响的意外事件,并回顾性地简化。该理论有助于解释(Taleb,N.,2016):罕见事件的作用不成比例,影响重大且难以预测,超出了历史、科学、经济和技术的正常预期范围;无法借助科学方法计算罕见事件的概率;个人和集体的心理偏见使我们对罕见历史事件的不确定性和巨大作用漠不关心。现在所谓的 \xe2\x80\x9e黑天鹅\xe2\x80\x9d 是一个具有以下三个属性的事件:它是一个极端事件,它超出了正常的预期,因为过去没有任何事件可以令人信服地表明它出现的可能性;产生极端 \xe2\x80\x9e影响\xe2\x80\x9d;尽管处于极端事件的地位,但人类的天性还是引导我们寻找必要的逻辑解释来证明其合理性'
封闭1对2024财年预算水平低于2023财年的NASA预算水平的影响,NASA颁布了2024财年的2024财年预算等于22%,低于2023财年NASA颁布的25.4B $ 25.4B的预算将为$ 19.8B,或从FY 2023级别降低了5.6B美元。下面的信息概述了NASA Mission Direction,减少$ 5.6B将如何影响代理机构任务。NASA Science: Reduction of $1.7B from FY 2023 enacted level, for a FY 2024 level of $6.1B A reduction of this magnitude would threaten NASA's ability to continue making critical advancements in all Science disciplines, and threaten NASA's international leadership in areas of National priority: Planetary Science: Significant impacts to Planetary missions and research: o Delay or cancel the Mars Sample Return (MSR) mission,与欧洲航天局的合作伙伴关系,将火星材料的第一批样品带回地球进行详细研究,包括已经由火星毅力漫游者收集/缓存的样品。延迟/取消将威胁到美国对这一开创性任务的领导,破坏了美国与中国的竞争,并随着持久漫游者的进一步衰老而增加了任务风险。o延迟或取消Davinci,这是一项以空前的细节研究来源,进化和现在的金星状态的使命,从云层的顶部附近到地球的表面。o延迟或取消蜻蜓,这是向土星的月球泰坦运送旋翼的使命,以推动我们寻找生命的基础。地球科学:对地球科学任务,研究和技术的重大影响,包括地球系统天文台(ESO)。天体物理学:重大影响包括:o最多取消三个ESO任务,并将一个ESO任务推迟了1 - 2年。ESO将提供关键信息,以指导与气候变化,缓解自然危害,抗击森林大火和改善农业过程有关的工作。取消/延迟将威胁国际贡献,并延迟衰老调查推荐的科学的进步,这可能会使美国在气候研究中的领导能力。o大大延迟了Landsat的下一个任务,该任务为下一代Landsat用户提供了最长的地球地面空间记录和新功能的连续性。o在地球探险家/风险投资类计划中延迟了针对中小型工具/任务的新竞争机会,以解决关键的地球科学和应用需要o需要减少商业数据购买,技术和研究投资,并有可能取消先前授予的赠款。
历史背景 皮内拉斯县早期的定居和发展 皮内拉斯县是一个半岛,在地理上与该州其他地区有些隔绝。墨西哥湾位于皮内拉斯县的西部边界,坦帕湾与县的东部接壤,博卡西耶加湾位于其南端。人口通常定居在海岸附近,因为与佛罗里达州其他地区仅有的少量文明的唯一联系是通过船只。由于土地上覆盖着茂密的植被,早期定居点之间的旅行非常艰难。城镇彼此隔绝,在早期发展时期,即使是很短的距离也似乎很远。 皮内拉斯半岛历史上吸引了各种各样的人,包括托科巴加印第安人、西班牙探险家,以及 19 世纪中叶的第一批拓荒者。早期的定居者必须吃苦耐劳、坚持不懈,因为半岛内部很少有地方可以进入或适合定居。他们主要靠捕鱼和耕种为生。 19 世纪 30 年代,欧裔美国拓荒者奥德特·菲利普 (Odet Philippe) 抵达皮内拉斯半岛,并在自己的种植园中建立了该地区的第一个柑橘园。菲利普是佛罗里达柑橘产业早期发展的关键人物。1842 年联邦宅地法的通过和 1888 年橙带铁路的建成促进了半岛的发展。这些新基础设施的发展刺激了该地区的人口和经济增长。铁路和火车经过的城镇不可避免地带来了增长。塔彭斯普林斯、萨瑟兰 (现为棕榈港)、奥佐纳、达尼丁、克利尔沃特、拉尔戈和圣彼得堡立即开始发展。作为铁路的终点站和深水港,圣彼得堡有望成为半岛的主要城市。皮内拉斯县于 1912 年 1 月 1 日正式成立。此前,该地区曾是希尔斯伯勒县的一部分,坦帕湾居民称其为西希尔斯伯勒。该县脱离希尔斯伯勒,是因为皮内拉斯和坦帕市之间的交通基础设施较差,使得政府会议的代表权非常困难。此外,“西希尔斯伯勒”的许多居民和政客认为,他们缴纳的税款与获得的服务比例不公平。以下讨论将重点介绍皮内拉斯县的经济史。如需更全面地了解皮内拉斯县的整体历史,请参阅皮内拉斯县规划部提供的出版物《皮内拉斯县历史背景》。
MEASAT 和 Apadilangit 举办青年太空营实地考察活动,标志着马来西亚世界太空周,重点关注太空和气候变化 吉隆坡,2024 年 10 月 15 日——MEASAT Global Berhad(“MEASAT”)——马来西亚首屈一指的卫星解决方案提供商已与 Apadilangit 合作,通过结合 2024 年世界太空周(今年的主题是太空和气候变化)的 MEASAT 太空营实地考察计划,提高马来西亚年轻人对太空行业的认识。世界空间周 (WSW) 每年 10 月 4 日至 10 日举行,是庆祝空间科学、技术、应用及其对人类进步的贡献的国际庆典。在马来西亚,WSW 活动由马来西亚科技创新部下属的马来西亚太空局 (MYSA) 赞助举办。 “我们很高兴再次与 Apadilangit 合作,在 2024 年世界空间周期间举办 MEASAT 太空营实地考察活动,并支持马来西亚太空局。自 2022 年以来,我们与 Apadilangit 的合作激发了年轻人对太空科学和技术的更大兴趣和认识,这与我们的使命完美契合。作为马来西亚卫星和太空行业的先驱,MEASAT 致力于培养下一代太空技术领袖。在最近的太空营中看到孩子们的兴奋,特别是在学习太空技术如何支持环境可持续性时,这令人鼓舞,并促使我们继续与 Apadilangit 和 MYSA 等合作伙伴一起培养对太空的热情,”MEASAT 首席运营官 Yau Chyong Lim 评论道。Apadilangit 首席执行官兼创始人 Hafez Murtza 补充道:“在 Apadilangit,我们期待每年庆祝世界空间周,以此为契机向更多年轻人介绍太空的奇迹并激励下一代探险家。我们的愿景是培养不仅能理解太空科学和技术意义,还能为马来西亚的技术进步和社会发展做出贡献的国家太空人才。 MEASAT 是马来西亚卫星行业的杰出领导者,一直是我们的重要合作伙伴,我们很高兴探索新的合作,以庆祝太空科学并推动对我们的生活产生积极影响的创新应用。” 与此同时,马来西亚太空局(MYSA)局长 Tuan Haji Azlikamil Napiah 表示:“在马来西亚太空局,我们始终欢迎 MEASAT 和 Apadilangit 的参与,通过激发国家未来太空科学和技术领袖对太空的热情,以令人兴奋的方式庆祝世界太空周。他们致力于让年轻人参与太空领域,这与 MYSA 推动研究和开发的使命相一致,我们期待他们采取进一步的举措。我祝愿 MEASAT 和 Apadilangit 的太空营实地考察之旅 MEASAT 计划取得圆满成功。” 独家体验 MEASAT 幕后工作 太空营 MEASAT 实地考察之旅的参与者可以独家参观位于赛城的 MEASAT 最先进的卫星运营中心,亲眼目睹卫星实时运营并了解卫星的运作方式。与会者还有机会与行业专家见面,并参加动手实践课程,亲自搭建该公司最先进的卫星 MEASAT-3d 模型。 今年的太空营分为两期:一期针对 9 至 13 岁的儿童,于 10 月 12 日举行;另一期针对 14 至 19 岁的青少年,于 10 月 26 日举行。第一期吸引了来自巴生谷、登嘉楼和吉打的 50 名儿童和 33 名成人参加。第二期仍开放报名,网址为 https://ezy.la/spacecampmeasat 。
MEASAT 与 Apadilangit 合作提高年轻人的太空意识 实地考察标志着马来西亚世界太空周,重点关注太空和气候变化 吉隆坡,2024 年 10 月 15 日——MEASAT Global Berhad(“MEASAT”)——马来西亚首屈一指的卫星解决方案提供商已与 Apadilangit 合作,通过与 2024 年世界太空周相结合的 MEASAT 太空营实地考察计划,提高马来西亚年轻人的太空意识,今年的主题是太空和气候变化。世界空间周 (WSW) 每年 10 月 4 日至 10 日举行,是庆祝空间科学、技术、应用及其对改善人类状况的贡献的国际庆祝活动。在马来西亚,WSW 活动由马来西亚科学、技术和创新部下属的机构马来西亚太空局 (MYSA) 赞助举办。 “我们很高兴与 Apadilangit 合作,在 2024 年世界太空周期间举办 MEASAT 太空营实地考察,并为马来西亚太空局提供支持。自 2022 年以来,我们与 Apadilangit 的合作激发了年轻人对太空科学和技术的更大兴趣和认识,这与我们的使命完美契合。作为马来西亚卫星和太空行业的先驱,MEASAT 致力于培养下一代太空技术领袖。看到孩子们在最近的太空营中表现出的兴奋,尤其是在学习太空技术如何支持环境可持续性时,这令人鼓舞,并促使我们继续与 Apadilangit 和 MYSA 等合作伙伴一起培养对太空的热情,”MEASAT 首席运营官 Yau Chyong Lim 评论道。Apadilangit 首席执行官兼创始人 Hafez Murtza 补充道:“在 Apadilangit,我们期待每年庆祝世界太空周,以此为契机向更多年轻人介绍太空的奇迹,并激励下一代探险家。我们的愿景是培养国家太空人才,他们不仅能认识到太空科学和技术的重要性,还能为马来西亚的技术进步和社会发展做出贡献。MEASAT 是马来西亚卫星行业的杰出领导者,一直是我们的重要合作伙伴,我们很高兴探索新的合作,以庆祝太空科学并推动对我们的生活产生积极影响的创新应用。” 与此同时,马来西亚太空局(MYSA)局长 Haji Azlikamil Napiah 表示:“在马来西亚太空局,我们始终欢迎 MEASAT 和 Apadilangit 的参与,通过激发国家未来太空科学和技术领袖对太空的热情,以令人兴奋的方式庆祝世界太空周。他们致力于让年轻人参与太空领域,这与 MYSA 推动研究和开发的使命相一致,我们期待他们采取进一步的举措。我祝愿 MEASAT 和 Apadilangit 的太空营实地考察之旅取得圆满成功。” 独家体验 MEASAT 幕后工作 太空营 MEASAT 实地考察之旅的参与者可以独家参观位于赛城的 MEASAT 最先进的卫星运营中心,亲眼目睹卫星实时运营并了解卫星的运作方式。与会者还有机会与行业专家见面,并参加动手实践课程,亲自搭建该公司最先进的卫星 MEASAT-3d 模型。 今年的太空营分为两期:一期针对 9 至 13 岁的儿童,于 10 月 12 日举行;另一期针对 14 至 19 岁的青少年,于 10 月 26 日举行。第一期吸引了来自巴生谷、登嘉楼和吉打的 50 名儿童和 33 名成人参加。第二期仍开放报名,网址为 https://ezy.la/spacecampmeasat 。
转学学生的课程和学分在另一所经认可的学校获得的学生的课程和学分未反映在Riviera预备学校成绩单上。为了大学申请目的,必须向Riviera成绩单提交派遣学校的成绩单。成绩单上的累积级平均值反映了Riviera预备学校所学的课程。对于第一个季度结束后转学的学生,课程的最终成绩计算反映了上一季度的第一季度和后来的里维埃拉(Riviera)。第一学期结束后转学的学生将在上一学期获得前学期成绩单的半学分,并在里维埃拉(Riviera)的成绩单上获得了第二学期的半学分。上一所学校的半学分累积GPA将不会被纳入里维埃拉的成绩单中。第三季度结束后转学的学生将在上一学期的第一学期获得一半学分。第二学期学分的计算将反映出上一所学校的第三季度以及随后的第四季度和Riviera的考试成绩。
处理过时的软件已成为包括开源行业在内的各个行业的紧迫问题。本期为软件工程研究人员提供了机会,有机会适应传统的程序分析技术,以应对重构和现代化挑战。生成AI的进步已经为代码生成,翻译和错误修复以及其他任务开辟了新的途径。公司渴望探索可扩展的解决方案,以进行自动测试,重构和代码生成。本教程旨在提供旧软件现代化的概述,并在AI辅助软件和生成AI的兴起中强调了其意义。它将讨论由整体遗产代码和系统引起的行业挑战,引入建筑范式以现代化的老化软件,并突出需要注意的研究和工程问题。Daniel Thul等人,Xue Han等人,Daiki Kimura等人,Oytun Ulutan等人和Shivali Agarwal等人的研究论文。展示了解决旧软件现代化的重要性。这项工作有可能推动软件工程的创新,使IBM这样的公司能够开发最先进的解决方案。IBM研究在过去一年中在AI,量子计算,半导体和基本研究方面取得了长足的进步。该组织在全球12位实验室中的3,000名研究人员推动了科学领域的界限,并设想了以前似乎不可能的计算和扩展思想中的新可能性。我们的开发路线图将使我们走向这一未来。在过去的一年中,IBM研究在革新企业内的AI能力方面发挥了关键作用。就像AI在短时间内在我们的日常生活中深深地根深蒂固一样,世界上大多数有价值的业务数据仍然锁定在无法访问的格式中,例如PDF和电子表格。在2024年,IBM Research领导了该公司主要AI发行的指控,该公司旨在满足拥有数百万最终用户的企业。亮点之一是在五月的Think上推出了TruxStlab,这是一个开源项目,通过启用新知识和技能的协作添加来简化微调LLM。IBM Research和Red Hat之间的这种合作导致了Red Hat Enterprise Linux AI的功能强大的工具。TenchERTLAB脱颖而出,因为其能够允许全球社区创建和合并更改LLM的能力,而无需从头开始重新培训整个模型。此功能使全球人们更容易找到使用LLMS解决复杂问题的创新方法。此外,IBM Research还使用TerchandLab改善了其开源花岗岩模型,该模型随后于10月发布。在IBM Research的数据和模型工厂中设计和培训了新的花岗岩8B和2B模型。这些企业级模型的执行方式类似于较大的基础模型,但对于诸如抹布,分类,摘要,实体提取和工具使用的企业至关重要的任务成本的一小部分。在12月,IBM发布了其花岗岩3.1型号,每种型号的上下文长度为128K。经过超过12万亿代币的高质量数据培训,这些模型对其数据源具有完全透明的开源。花岗岩3.1 8b指示模型显着提高了其前身的性能改进,并在其同行中占据了拥抱面孔OpenLLM排行榜基准的平均得分之一。此外,IBM发布了一个新的嵌入模型系列,这些模型提供了12种语言的多语言支持,类似于它们的生成性。作为较早的Granite 3.0发射的一部分,Granite Guardian也是开源的。这使开发人员可以通过检查用户提示和LLM的响应来实施安全护栏,以了解社交偏见,仇恨言论,毒性,亵渎,暴力等风险。我们继续使用AI模型来推动界限,尤其是与抹布技术配对时。这种组合使我们能够评估背景相关性,回答相关性和扎根。我们的最新花岗岩3.1型号是8B强大的巨头,可提供无与伦比的风险和损害检测功能。我们还升级了我们的花岗岩时间序列模型,该模型以十倍的利润优于更大的模型。这些进步对于试图根据历史数据准确预测未来事件的企业尤为重要。与传统的LLM不同,我们的花岗岩TTM(TinyTimemixers)系列提供紧凑而高性能的时间序列型号,现在可以在Beta版本的Watsonx.ai的时间表预测API和SDK的Beta版本中提供。这个新的8B代码模型还具有对代理功能的支持。我们相信,我们的开源社区在这些模型中看到了价值,迄今为止,拥抱面孔的下载量超过500万。我们的下一代代码助理,由花岗岩代码模型提供支持,为C,C ++,GO,Java和Python等语言提供通用编码帮助。除了我们的内部软件开发管道改进外,在某些情况下增强了90%的增长,Granite代码模型现在还通过Instana,Watsonx Struckestrate和Maximo等产品中的产品,业务和行业4.0自动化为新的用例,为新的用例提供了动力。我们的花岗岩型号现在可以在包括Ollama,LM Studio,AWS,Nvidia,Google Vertex,Samsung等的各种平台上使用。建立在花岗岩3系的成功基础上,我们正在努力实现一个未来,AI代理可以通过称为Bee的开源框架可以轻松地解决业务需求。这使代理商可以快速开发业务应用程序。与美国国家航空航天局合作开发的气候和天气模式,用于跟踪重大的环境问题,例如西班牙的洪水破坏,亚马逊森林砍伐以及美国城市的热岛。我们很自豪地庆祝由IBM和META共同创立的AI联盟一年,旨在推动开放和负责的AI开发。该计划已发展为23个国家 /地区的140名成员,为负责任的模型,AI硬件和安全计划组成工作组。随着对AI的需求的增长,很明显,传统的CPU和GPU正在努力与这些模型的复杂性保持同步。我们需要创建从一开始设计的新设备,以有效地处理AI需求。IBM在半导体和基础设施中揭示了2024年在半导体和基础设施研究团队中发生的一些重大突破,重点是规模。8月,IBM揭开了Spyre,这是一种新的AI ACELERATOR芯片,用于子孙后代的Z和Power Systems,灵感来自AIU原型设计和Telum Chip的工作。这一突破是在意识到AI工作流程需要极低的AI推断后的突破。spyre具有32个单独的加速器芯,并包含使用5 nm节点工艺技术生产的14英里电线连接的256亿晶体管。芯片设计为聚集在一起,为单个IBM Z系统添加了更多的加速器核。与Spyre一起,企业可以在Z上部署尖端的AI软件,同时受益于IBM Z的安全性和可靠性。IBMResearch也一直在探索更有效地服务模型的方法。去年,该团队推出了其脑启发的AIU Northpole芯片,该芯片将记忆和加工单元共同取消,拆除了Von Neumann瓶颈。今年,在Northpole的硬件研究人员与AI研究人员之间的合作中,该团队使用Northpole用于生成模型创建了一个新的研究系统。该团队的潜伏期低于1毫秒的延迟,比下一个节能的GPU快了近47倍,而能量却减少了近73倍。另一个重大突破是在共包装光学领域的。此设备可以在硅芯片边缘的高密度光纤束,从而可以通过聚合物纤维进行直接通信。IBM Research Semiconductors部门中的一个团队生产了世界上第一个成功的聚合物光学波导,将光学的带宽带到了芯片边缘。该团队证明了光通道50微米的音高的可行性,这比以前的设计尺寸减少了80%。IBM研究人员在芯片设计和制造方面取得了重大突破。 他们开发了一种使用250微米螺距的新设备,该设备可能会缩小至20-25微米,从而大大增加带宽。 这项创新可能会导致AI模型的更快培训时间,并有可能节省能源,等同于每年为5,000个美国房屋供电。 此外,IBM的团队在缩小晶体管和使用Rapidus技术的2纳米过程设备方面取得了进步。 他们通过2纳米工艺成功构建了芯片,可以进行复杂的计算而不会过多的能耗。 这些突破增强了纳米片多VT技术,以替代当前的FinFET设备。 团队还使用高NA EUV系统从事EUV光刻,这使设计高性能逻辑设备可以扩展纳米片时代,并使未来垂直堆叠的晶体管超过1 nm节点。 IBM已经证明了降至21 nm螺距的线条的金属化,从而使铜达马斯斯互连的集成能够继续进行。 这些创新不仅是研究的努力;它们将变成可以大规模部署以解决实际业务问题的产品。IBM研究人员在芯片设计和制造方面取得了重大突破。他们开发了一种使用250微米螺距的新设备,该设备可能会缩小至20-25微米,从而大大增加带宽。这项创新可能会导致AI模型的更快培训时间,并有可能节省能源,等同于每年为5,000个美国房屋供电。此外,IBM的团队在缩小晶体管和使用Rapidus技术的2纳米过程设备方面取得了进步。他们通过2纳米工艺成功构建了芯片,可以进行复杂的计算而不会过多的能耗。这些突破增强了纳米片多VT技术,以替代当前的FinFET设备。团队还使用高NA EUV系统从事EUV光刻,这使设计高性能逻辑设备可以扩展纳米片时代,并使未来垂直堆叠的晶体管超过1 nm节点。IBM已经证明了降至21 nm螺距的线条的金属化,从而使铜达马斯斯互连的集成能够继续进行。这些创新不仅是研究的努力;它们将变成可以大规模部署以解决实际业务问题的产品。例如,IBM Spyre已经可用,将是下一代IBM Power 11的组成部分。AIU Northpole和共包装的光学设备在加拿大Bromont的IBM设施进行了测试和硬化。IBM量子通过整合量子和经典系统来解决复杂问题,从而加速其对混合计算的愿景。今年,该公司在推进其可扩展故障量量子计算机的路线图方面取得了长足的进步。在量子开发人员会议上,IBM展示了其进度,包括从高达5,000台门的运营中获得了苍鹭量子电路的精确结果。揭幕了一种新的,改进的苍鹭芯片,拥有156吨和出色的性能,错误率下降到8x10^-4。此外,IBM在创新方面取得了重大进步,包括使用Crossbill和L-COUPLER的M耦合器与火烈鸟的开发。这些突破使量子计算机更接近可扩展性和容忍性。此外,Qiskit V1.0是作为稳定版本发布的,巩固了其作为世界上最出色的量子软件开发套件的位置。此版本提供了改进的稳定性,并为Qiskit的60万开发人员提供了更长的支持周期。此外,还编译了一个名为Benchpress的基准集合,以准确演示Qiskit的性能。在针对其他量子软件(包括TKET,BQSKIT和CIRQ)的基准测试测试中,Qiskit在性能方面出现了明确的赢家,完成了比任何其他量子SDK的测试。IBM对创新的承诺可以追溯到80年前的成立。平均而言,在移动电路时,Qiskit的速度比TKET少54%。我们的软件工具集<div> Qiskit已经超越了性能SDK,以支持运行实用程序尺度量子工作负载的整个过程。这包括编写代码,后处理结果以及两者之间的所有内容。该工具集现在涵盖执行大规模工作负载所需的开源SDK和软件中间件。Qiskit Transpiler服务,更新的Qiskit Runtime Service,QISKIT AI Code Assistan Service,Qiskit Serverless和Qiskit功能等新功能使用户能够在更高的抽象级别访问高性能的量子硬件和软件。Qiskit功能,特别是将量子计算带给更广泛的受众群体的潜力。这是一项编程服务,允许用户在导入功能目录并传递其API令牌后,在IBM量子处理器和IBM Cloud上运行工作负载。该服务应用错误抑制和缓解措施,然后返回结果。通过结合软件和硬件突破,我们制作了以量子为中心的超级计算的第一个真实演示。我们与Riken合作发表了一篇论文,将此范式定义为超级计算,可以优化跨量子计算机和高级经典计算簇的工作。在我们的实验中,我们使用了多达6,400个fugaku超级计算机的节点,以帮助IBM Heron QPU模拟分子氮和铁硫簇。我们有信心,如果我们与古典HPC社区合作,我们可以在未来两年内实现量子优势。由于以量子为中心的超级计算出现,我们设想在一些最难的计算任务中协助经典计算机(反之亦然)的量子计算机。当前的加密方法取决于计算机将大数字分为主要因素的困难,随着数字的增长,这变得越来越具有挑战性。计算机科学家认为,研究人员已经证明,一台复杂的量子计算机可以通过应用Shor的算法在几个小时内破解RSA-2048加密,这对于计算机对于能够将大于2048位的数字的计算值至关重要。为了解决这一问题,IBM Research开发了三种新的数字签名算法-ML-KEM,ML-DSA和SLH-DSA,它们已被NIST接受竞争。为了确保平稳过渡到后量子后时代,IBM量子安全团队创建了一个用于网络弹性的路线图。这涉及了解组织的加密格局,确定需要更换的领域以及分析依赖性。企业可以使用诸如IBM量子安全探险家之类的工具来发现加密文物,生成密码材料清单(CBOM)并分析相关漏洞。IBM还为几项国家级计划做出了贡献,包括日本的Rapidus项目,该计划旨在使用芯片和高级包装以及AI驱动的Fab Automation开发2 NM芯片。此外,IBM与几个国家合作,以帮助他们确保其计算未来。在瑞士,IBM与Phoenix Technologies合作,在其位置安装了端到端的云AI超级计算机。该系统能够从数十个gpus扩展到数十个GPU,并具有IBM突破,例如基于IBM存储量表的灵活的基于RDMA的网络和高性能存储系统。使用OpenShift容器平台和OpenShift AI构建了云本地AI平台,可根据需要提供对WATSONX.AI的访问。IBM设置为全球主权AI Cloud Solutions的动力,从Kvant AI开始,该解决方案旨在提供特定于行业的AI应用程序。该公司还将通过投资其Bromont设施来加强与加拿大和魁北克政府的合作伙伴关系,从而巩固北美芯片供应链的未来。此外,IBM半导体研究导致了纳米片技术和2 nm节点等突破,并且新的NSTC EUV加速器将位于Albany Nanotech综合体。IBM还通过开设其在欧洲的第一个量子数据中心并与Riken合作安装IBM量子系统两个,从而在全球扩展量子计算。该公司还将IBM系统带到韩国和法国,同时与西班牙,沙特阿拉伯和肯尼亚等政府合作开发特定语言的AI模型并监视造林工作。托马斯·沃森(Thomas Watson)认为,从制表机,尺度和打孔时钟的早期,投资研究的价值。IBM继续发现新的想法和设计工具,以满足不断变化的行业需求,从而巩固了其作为计算领域的领导者的地位。 这个开创性的研究机构致力于推动现代科学的界限并取得渐进的进步。IBM继续发现新的想法和设计工具,以满足不断变化的行业需求,从而巩固了其作为计算领域的领导者的地位。这个开创性的研究机构致力于推动现代科学的界限并取得渐进的进步。IBM研究:八十年前的科学突破的遗产,哥伦比亚大学教授华莱士·埃克特(Wallace Eckert)领导了沃森科学计算实验室IBM Research成为前身的建立。在1956年,IBM建立了一个专门的研究部门,到本世纪末,他们需要更多的空间来探索迅速发展的计算世界。我们通过在我们的思想实验室中构建创新的解决方案来启动我们的旅程,以塑造计算的未来。在这里,研究人员与来自不同背景的专业人员合作,以解决看似不可能的项目。我们的内部工具(如花岗岩模型)被用来增强我们的产品,而代理框架为Qiskit供电代理。最近的合作导致了加速的发现,回应了托马斯·沃森(Thomas Watson)80年前的开拓精神。我们应对未来80年的挑战时,下一章的创新就在未来。