此次收购由巴克莱现有资源提供资金,预计收购完成后将使巴克莱的 CET1 比率降低约 0.3%(基于巴克莱 2023 年 9 月 30 日的 CET1 比率 3 )。如前所述,巴克莱目前正在出售其德国消费金融业务(包括信用卡、无担保个人贷款和存款),这是简化巴克莱和支持我们专注于发展关键业务的宏伟目标的一部分。如果达成一致,任何出售都有望提高巴克莱的 CET1 比率。巴克莱集团首席执行官 CS Venkatakrishnan 表示:“巴克莱是英国领先的消费银行。与英国最大零售商的这一战略关系将有助于为我们的无担保贷款和存款业务开辟新的分销渠道。我们能够利用我们在美国数十年来开发的合作卡专业知识,进一步增强非常成功的 Tesco Clubcard 忠诚度计划。与我们去年收购 Kensington Mortgages 类似,此次与 Tesco 的合作进一步表明了我们将继续投资英国消费者业务。我们期待在未来几个月与 Tesco 团队密切合作,实现平稳过渡。在交易完成后,我们期待着欢迎 Tesco 银行的同事和客户加入巴克莱银行。” Tesco 集团首席执行官 Ken Murphy 表示:“Tesco 银行是一家实力雄厚的企业,25 多年来,它帮助数百万忠实客户管理资金。展望未来,我们的目标是成为英国最好的金融服务提供商,此次与巴克莱银行的战略交易和合作将为客户和我们的业务创造更大的价值。通过与英国领先的银行之一合作,我们可以为客户带来新的创新主张,这些主张将继续受益于 Tesco Clubcard 独特的洞察力和数字能力。我非常感谢乐购银行同事们对客户的奉献和优质服务,我相信这种新的合作方式将在这一成功的基础上再接再厉。” 注:1. 调整后的营业利润基于管理账户,反映了收购业务与乐购银行保留的活动之间的收入和支出估计分配。它包括过渡服务安排的预计影响,但不包括根据战略合作协议支付的全部影响。 2. 应付的具体对价将取决于交易完成前有形净资产和预期信用损失准备的变动。 3. 截至 2023 年 9 月 30 日,巴克莱的 CET1 比率为 14.0%。 4. 根据与乐购达成的巴克莱英国信用卡营销和分销战略合作条款,通过使用 Tesco 品牌的无担保个人贷款和存款,巴克莱英国预计每年将向 Tesco 支付总计约 5000 万英镑的特许权使用费、新账户费和 Clubcard 参与费。
KEY WORKING RELATIONSHIPS: Divisional Management Teams Multidisciplinary Teams Clinical teams – primary, secondary and tertiary care Diabetes/endocrine team Patients/Carers/families Voluntary Sector Senior Nurses Specialist Nurses Other disciplines Learning & Development Department CORE ROLE AND RESPONSIBILITIES Professional Leadership/Management • Provide specialist clinical knowledge to clinical colleagues, patients and carers/relatives • Evaluate service delivery and initiate change in line with / /Clinical Lead •确保有效地利用物理和财务资源;就适当的专家区域内的供应和设备提出建议。•监控自我和他人的健康,安全和安全,并在病房/部门促进最佳实践。和/或专业领域。使用抹布系统进行入学的临床实践评估•糖尿病团队的审查在48小时内入院48小时内,所有红色转介送给了促进及时出院的问题的早期鉴定,促进及时出院并减少糖尿病并发症导致糖尿病的并发症导致住院延迟的出院导致延迟出院•对患者的需求,计划,计划,计划,计划,实施,实施,实施,实施,实施和评估。•接受患者转诊,请参考适当的计划,并计划并促使从护理中解除。•收集,整理,评估和报告信息,并保持准确的患者记录。•让患者和护理人员/亲戚参与服务的计划和提供服务。•与其他专业人员和机构合作,以确保满足患者需求,尤其是在持续的护理需求和出院安排方面。•与患者,照顾者/亲戚以及卫生和社会服务的专业人员建立并保持有效的沟通。•在专业领域内具有高度能力和建议的练习。•制定和领导护士领导的计划/服务与自己的专业领域相关,这与信任政策和协议一致。•与团队开发护士LED支持服务有关其他信托治疗的患者的支持服务。门诊诊所和门诊护理转介介绍•预防和重新入院•促进及时出院预防预定的延迟出院•提供护理的连续性•持续的患者教育•协调平稳过渡回到初级保健中,向初级保健恢复到初级保健中•对MDT-CASE的涉及患者的临床和临床临床的临床效率,并在临床上进行临床的临床效率,并在临床上进行临床效率•关心。•分析审计 /研究的数据,并通过向专业团体和出版物介绍来传播发现。
本研究论文广泛调查了美丽国家在泰国美丽国家繁荣的酒店业中的采用和实施。该研究主要集中于强调绿色计划的重要性,绿色计划的意义有效地减轻了这个令人着迷的目的地的旅游业迅速发展的潜在有害环境影响。毫无疑问,它强调了酒店,度假村和其他住宿提供商的关键和迫切需求,以全面整合并将生态友好的实践纳入其日常运营中。由于旅游业对泰国非凡的国家所做的重大社会经济贡献,这种前瞻性的方法被认为是必不可少的。全面的研究深入研究了热情好客的世界内可持续实践的各个方面。它深入研究了对创新和节能技术的探索,这些技术可以有效地采用以最大程度地减少宝贵资源的消费。此外,该研究还调查了废物管理系统,这些系统在确保环境保护和保护方面起着关键作用,同时还减少了与酒店业务相关的生态足迹。此外,该研究包括单独探索可持续的食品和饮料运营,拥抱利用本地食材并促进负责任的消费实践的想法,最终导致了更健康的生态系统。在分析这些环保计划的实施过程时,该研究还全心全意地承认酒店经营者和经理面临的障碍和挑战。这些障碍可能包括财务限制,缺乏知识和意识以及在平衡直接成本与长期收益之间的困难。通过承认和解决这些障碍,该研究旨在提供宝贵的见解和潜在解决方案,最终促进和促进对可持续酒店实践的平稳过渡。通过对酒店行业中成功和示例性绿色实践的彻底检查的案例研究,该研究广泛强调,并强调了通过采用可持续性措施所带来的巨大潜在收益。这些积极的成果包括可节省大量成本,改善品牌声誉,增强的来宾忠诚度以及创建一个独特的销售主张,该主张使该机构与竞争对手不同。此外,这项研究的结果强烈倡导,并呼吁在多个利益相关者中采取协作和合作的方法。它强调了政府决策者,尊敬的行业领导者,酒店经营者和当地社区之间积极参与和参与的重要性。通过培养这种共同责任的文化,有可能有效地促进和促进泰国酒店业内环境可持续性的积极倾向。最终,这份启发性和开创性的论文有助于强调和强调采用和整合绿色倡议的最大重要性,这不仅是为了可持续性和自然母亲的可持续性和维护,而且是为了长期的可行性和泰国酒店在动态全球招待场所内的可行性和竞争力。通过优先考虑环境并承认与不可持续的做法相关的潜在风险,该研究旨在赋予和激发所有相关的利益相关者做出明智的决定,并接受改变,以实现更明亮,更绿色的未来。
前言Niti Aayog和国际能源机构(IEA)已合作从事联合分析和研究项目,包括能源政策分析和市场研究,分析研究和计量经济学建模,以分析能源部门的趋势。在这项努力下,对印度能源政策进行了独立的深入分析。分析报告“印度2020-能源政策审查”于2020年1月发行。除此之外,Niti Aayog和IEA一直在与各州进行重新融合问题。从2018年开始,与各州举行了一系列的研讨会,由区域研讨会开始,然后是国家级研讨会。这是一个很好的开始,可以在增加可再生能源在网格系统中渗透的背景下确定各种整合问题。2019年9月,Hon'ble总理Shri Narendra Modi宣布,到2030年,到2022年,到2022年,长期雄心勃勃的RE目标超出了175 GW的目标。与中央政府的目标保持一致,印度的富裕国家正在扩大重新能力和产生,这绝对要求这些富裕的国家对重新集成的全面灵活性选择有整体的了解。 从2020年开始,在英国高级委员会的支持下,Niti Aayog和IEA召集了一系列州级的电力系统转型研讨会。 这些研讨会的目的是使州政府敏感并启动重新权力集成的行动。 niti aayog和IEA以报告的形式提出了研讨会的结果。与中央政府的目标保持一致,印度的富裕国家正在扩大重新能力和产生,这绝对要求这些富裕的国家对重新集成的全面灵活性选择有整体的了解。从2020年开始,在英国高级委员会的支持下,Niti Aayog和IEA召集了一系列州级的电力系统转型研讨会。这些研讨会的目的是使州政府敏感并启动重新权力集成的行动。niti aayog和IEA以报告的形式提出了研讨会的结果。在2020年,与马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦进行了两个研讨会,而2021年初为卡纳塔克邦举办了另一个研讨会。在越来越多的印度州面临越来越多的融合挑战时,本报告中的建议将通过提供在2030年提高印度州的电力系统灵活性的方案来帮助印度最大化太阳能和风能中太阳能和风能的价值。本报告为印度的可再生能源集成提供了一个国际框架,并强调了电力系统灵活性解决方案的完整曲目。电力系统转型途径和可再生能源一体化挑战,解决方案和优先事项在印度的州和工会领土上大不相同。本报告强调了与印度和全球许多州和地区有关的发现。我要祝贺Niti Aayog的能源垂直行业 - 其他秘书Rakesh Sarwal博士和Rajnath Ram博士(能源)及其动态团队及其动态团队与IEA的可再生能源整合和系统安全(RISE)团队紧密合作。两支球队都在发行该出版物方面发挥了作用。我希望印度国家对解决方案有意识。我期待支持本报告的建议的实施,这些建议需要针对每个州量身定制,以支持在各州重新集成的平稳过渡。
铅免费焊接和环境合规性:供应链准备和挑战Dongkai Shangguan flextronics摘要供应链准备和兼容性对于平稳过渡到全球电子行业的环境合规性至关重要。本文回顾了无铅销售和ROHS合规性,供应链准备,关键兼容性问题和未来挑战的状态。领先的免费解决方案带有免费的免费焊料合金,现在已经花费了将近15年的时间来开发免费的铅焊料解决方案。自然,努力始于寻找无铅焊料合金。该行业终于融合了SN-AG-CU(SAC)合金;但是,尚不清楚这是否是对单个合金组成的强大收敛,还是具有各种组成和修饰的弱收敛性。如果可以依靠历史在这方面提供任何指导,那么在西方世界中,在远东地区有更多品种的统一性。由于其关键特征的绝对相似性,因此预计SAC周围的这些变化和修改不会需要显着不同的焊接过程和基础设施。知识基础设施该行业在建立知识基础设施方面取得了重大进展,以支持潜在的免费解决方案,包括焊料材料需求,组件要求,PCB(印刷电路板)层压材料和表面表面处理要求,包括SMT(表面上的技术),波浪焊接和重新制作的型板形式和复杂性。in铅免费焊接过程的资格已成为渗透无铅知识和全球工厂能力的有效工具。组件的组件内部材料必须满足ROHS要求。就终止冶金剂而言,对于被动组件,Matte SN Plating已与SN-PB焊料一起使用了很多年,并且也可以与无铅焊料一起使用。对于铅组件,只要可以有效地管理SN Whisker风险,就可以与无铅焊料(“向前兼容”)一起使用Matte SN或SN合金的电镀。ni/pd已与SN-PB焊料一起使用了多年,而Ni/PD/AU目前是铅型组件的替代品,用于铅免费焊接。带有SAC球的区域阵列套件与SAC焊料效果很好。用于回流焊接,假设最低峰值温度为235 o C,最高温度取决于整个电池的温度三角洲,这又取决于板的尺寸,厚度,层计数,布局计数,CU分布,组件尺寸和热质量,烤箱的热质量,烤箱的热容量,以及某些不可循环的过程变异和测量耐受性。大型厚板,带有大型复杂组件(例如CBGA,CCGA等)通常具有高达20-25 o的温度三角洲。返工是另一个有助于组件温度升高的过程。考虑到所有应用要求时,长期以来一直提出了260 o C峰值温度作为铅无铅焊接所需的温度。根据组件的体积和厚度以及过程条件(例如返工),在IPC/JEDEC标准020中捕获了要求(包括焊接峰值温度和公差)。应注意,实际的组件体温可能与板上测得的温度不同,并且不同的组件可能具有不同的温度,具体取决于板上的组件热特性和位置。PCB较高的无铅焊接温度列出了PCB的可靠性问题,例如变色,经线,分层,起泡,垫子提升,CAF,CAF(导电阳极丝),CU桶和箔纸的破裂以及互连分离等焊接过程后,其中一些问题很明显,而其他问题可能会导致潜在的失败。pth(通过孔进行镀板)可靠性可能会受到无铅焊接的不利影响,具体取决于PCB的厚度,层压材料,焊接轮廓和CU分布,通过几何形状和Cu Plating厚度等。
本手册为组织提供了具体的行动观点和建议,以减轻量子计算机对当今密码学构成的威胁。它是 2023 年 3 月出版的手册的扩展,既包含基于最新发展的先前内容的修订,也包含新材料。无法预测量子计算机何时能够破坏当前使用的加密系统。然而,这种事件的潜在影响表明某些组织应该已经开始实施缓解措施。例如,这适用于处理在未来几十年内应保密的数据的组织或开发几十年后仍将使用的长寿命系统的组织。最全面的解决方案称为后量子密码学 (PQC)。PQC 可以在当前使用的系统和计算机中实现,并提供针对量子计算机攻击的安全性。另一个被吹捧的部分解决方案是量子密钥分发 (QKD)。然而,由于固有的局限性和某些实际和安全问题,目前许多安全机构正式推荐仅使用 PQC 来缓解量子威胁。从易受量子攻击的密码术迁移到 PQC 将是一项耗时且资源密集型的任务。根据之前的迁移,这个过程可能需要五年以上的时间。最近,在 2024 年 8 月,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 发布了第一批 PQC 标准,标志着 PQC 迁移的下一阶段开始。各种组织已经开始了 PQC 迁移,全球各地的监管机构正在准备和实施与 PQC 相关的立法。PQC 标准的推出将使更多组织能够启动其 PQC 迁移。本手册遵循三步法来减轻量子威胁:(1) 量子漏洞诊断、(2) 规划和 (3) 执行。第一步,即量子漏洞诊断,包含许多“永不后悔”的举措,无论面临何种量子威胁,这些举措都将增强组织的网络弹性。这些将帮助组织更有效地管理其加密技术并顺利过渡加密技术。适当的加密管理有助于更轻松地识别和解决风险,并减少事故发生时的响应时间,即使该事故与量子计算机无关。更具体地说,建议所有组织首先执行加密资产发现,以创建他们正在使用的所有加密技术的清单。此外,组织应该已经开始进行量子风险评估并将其整合到现有的风险管理程序中。最后,每个组织都应根据不断变化的监管要求审查和更新其加密政策。这些信息将帮助企业深入了解 PQC 迁移应采取的立场。掌握这些信息还将降低日后仓促、容易出错的迁移的风险,因为这可能会在将来带来不必要的成本和风险。在规划阶段,重要的是组建专门的团队来监督迁移,并确保所有业务流程都已到位,以促进平稳过渡。本手册特别关注所谓的紧急采用者:需要尽快开始 PQC 迁移的组织,因为未来几十年内密码学的漏洞影响是不可接受的。此外,它还提供了评估组织对 PQC 迁移的准备情况和成熟度的工具。从技术角度来看,可以就如何实施 PQC 做出不同的选择,并且并非所有 PQC 解决方案都适合每种应用场景。本手册提供了具体指导,用于定义部署 PQC 的策略,同时考虑到不同的应用场景。 PQC 部署可能需要新硬件或切换到支持适当 PQC 解决方案的新供应商。最后阶段是 PQC 迁移的执行步骤。在此阶段,组织必须非常小心,不要引入新的漏洞。本手册提供了有关如何针对不同类型的加密和在规划阶段制定的各种策略进行迁移的指导。本手册提供了有关如何执行不同类型的加密以及规划阶段制定的各种策略的迁移的指导。本手册提供了有关如何执行不同类型的加密以及规划阶段制定的各种策略的迁移的指导。
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。
