抽象量子计算(QC)承诺在计算速度中具有变换的飞跃,这可能允许解决以前无法实现的大规模复杂优化问题。虽然QC有效地解决了二次无约束的二进制优化(QUBO)问题,但解决连续变量的问题仍然具有挑战性。为了解决这个问题,我们设计了一个框架来解决涉及整数和持续决策变量的混合构成二次约束二次编程(MIQCQP)优化问题。在我们的框架中,我们通过一元和二进制编码表示连续和整数变量,并使用它们将MIQCQP转换为QUBO。这样做,我们消除了需要使用经典计算来解决子问题的任何混合经典量词方案的需求。然后,我们使用量子退火技术解决QUBO。我们通过解决一些测试问题来证明框架的实用性。
作为最先进的电光设施,MSSS 将研究和开发与运营任务相结合;这是世界上独一无二的设施。该设施位于海拔 10,000 英尺处,毛伊岛气候稳定,表面散射光极少,一年中大多数日子都能提供极佳的观测条件。MSSS 使用其可见光和红外传感器、自适应光学系统和望远镜收集近地和深空物体的成像和特征数据。AFRL 科学家和工程师分析这些数据并传播成像和特征产品以支持 SDA 当前的需求。
算法我们的具体目标是:(1) 为未来的容错硬件开发新型量子算法,(2) 开发适合更有限计算资源的替代量子计算范式,以及 (3) 扩大量子计算对经典计算机科学的影响。可验证的量子优势我们应对这一挑战的具体目标是:(1) 开发严格可验证的量子优势协议,(2) 细化噪声和误差模型与计算能力之间的联系,以及 (3) 开发 NISQ 计算最有价值的应用之一,即通过量子模拟推动物理科学的发展。扩展基于原子的计算机的具体目标是利用 AMO 研究扩展量子系统挑战的具体目标是利用基于 AMO 的量子技术,包括光学工程的进步,在不断增加的大小和复杂性的量子系统中实现改进的模块化、高保真操作和经典控制,从而推导出扩展量子信息处理器的通用方法。
文献呼吁对这一主题进行更多研究,因为目前模型的准确度仍然很低,而且只扩展到最大的经济体。本研究对量子预测方法和股市下跌进行了比较,因此,通过实时衰退概率建立了一种新的股市崩盘预测模型,该模型能够准确估计未来全球股市低迷情景。使用了 104 个国家的样本,使样本组成考虑到警报指标的区域多样性。为了获得一个稳健的模型,在研究样本上采用了几种替代技术,即量子玻尔兹曼机,由于它们能够记住特征并从时间序列和序列数据中建立长期依赖关系,因此获得了非常好的预测结果。我们的模型对适当的宏观经济政策应对下行风险具有重大政策意义,有助于在国际层面实现金融稳定。
可扩展量子计算机的组件可以拥有哪些类型的知识产权?市场是否有足够的创新激励来开发和传播量子软件和硬件结构?还是需要开源生态系统、丰富公共领域,甚至量子技术的民主化?本文探讨了这些诱人问题的可能答案。本文表明,战略性地使用混合知识产权来最大化量子计算机所有者的知识产权组合的价值,可能会导致永久性的知识产权保护。重叠的知识产权保护制度可能导致先行者无限期地拥有全球独家开发权,而先行者往往是少数几所大学和大公司。随之而来的量子计算领域的知识产权过度保护导致了不必要的市场力量集中。信息的过度保护造成了市场壁垒,阻碍了良性竞争和行业创新。在这种情况下,它减缓了量子技术的一个重要应用领域,即量子计算的进展。总的来说,我们目前的知识产权框架并不是为量子技术而写的。知识产权应是信息产品可以不受限制地用于公共利益的规则的一个例外——在时间和范围上受到限制。知识产权法不能同时激励创造、防止市场失灵、解决赢家通吃效应、消除搭便车现象和禁止掠夺性市场行为。为了鼓励公平竞争和纠正市场偏差,反垄断法是首选工具。本文提出了一种适合量子时代创新速度的解决方案,即为量子和人工智能的创造和发明引入 3 至 10 年的较短知识产权保护期限。这些较短的期限可以适用于软件和硬件。明确建议的有限期限的专有权——结合强制许可或固定的有奖法定许可——
