本章研究了整合人工智能(AI)和量子技术以在供应链管理中促进可持续实践的协同潜力。随着对环境责任和道德采购的重视,组织正在寻求创新的解决方案来优化其供应链,同时最大程度地降低环境影响。通过利用AI的预测能力和量子计算的计算能力,本章探讨了组织如何增强决策过程,优化资源利用并促进跨供应链的可持续性。通过案例研究和实际示例,本章演示了AI和量子技术的整合如何能够实现实时监控,预测分析和自适应优化策略,最终有助于更可持续和有弹性的供应链生态系统。
通信和网络安全;计算和仿真;以及传感器和计量学。巴塞罗那,2025年3月4日。-Telefónica今天在移动世界大会(MWC)上宣布,创建了一个专门针对量子技术的卓越中心,该公司在该知识领域内的内部治理模型将围绕该中心。宣布是在会议期间的“TelefónicaNetworks的现在和未来”,该会议由Enrique Blanco,Telefónica的Global Ctio和Andrea Folgueiras,TelefónicaSshispam和Global Gctio的Andrea Folgueiras和Andrea Folgueiras和公司的全球GCTIO介绍。卓越中心旨在协调公司不同领域的所有创新线路,以促进新解决方案,激活与第三方的技术协议并参与论坛,以与该行业分享该集团的量子建议。为此,中心将利用量子技术的三个基本轴:通信和网络安全;计算和仿真;以及传感器和计量学。本质上,Telefónica旨在利用量子计算引起的机会,以加强对公司网络和系统以及其客户的保护,并确定最合适的工具和流程以增强其安全性并通过其服务中和风险。为此,该公司已经开始在其策略或加密稳定性中采用加密敏捷性方法,以实现其系统具有必要的机制来迅速对加密威胁,保护密钥,证书和数据的反应,并面对量子安全的未来。telefónica也正在开放这种具有加密敏捷性的创新方法,并使客户可以从中受益。
量子技术的研究涵盖了多个学科:物理,计算机科学,工程和数学。本手稿的目的是为以量子计算和量子资金为中心的经济学家为这一新兴领域提供可访问的介绍。我们分三个步骤进行。首先,我们讨论了量子计算和量子通信中的基本概念,假设有线性代数和统计数据,但没有计算机科学或物理学。这涵盖了基本主题,例如Qubits,叠加,纠缠,量子电路,甲骨文和无关定理。第二,我们提供了量子货币的概述,这是量子通信文献的早期发明,最近在实验环境中部分促进了量子通信文献。量子货币的一种形式是实物现金的隐私和匿名性,即在不参与第三方的情况下进行交易的选择,以及借记卡付款的效率和便利性。无法与任何其他形式的金钱结合实现此类功能。最后,我们回顾了用于解决和估计经济模型的算法已识别的所有现有量子加速。这包括函数近似,线性系统分析,蒙特卡洛模拟,矩阵倒置,主成分分析,线性回归,插值,数值差异和真实的随机数生成。我们还讨论了实现量子加速的困难,并就量子计算可实现的误解发表了评论。
摘要最近,欧洲委员会得到了许多欧洲国家的支持,已宣布大量投资量子技术(QT),以解决和缓解当今数字时代面临的一些最大挑战 - 例如安全通信和计算能力。超过二十年来,QT社区一直在努力开发QT,这有望具有里程碑意义的突破,从而在各个领域进行商业化。QT社区的雄心勃勃的目标和欧盟当局的期望不能仅由单个国家的个别倡议来满足,因此需要仅与伽利略或哥白尼计划相当的大型且前所未有的欧洲努力。强烈的国际竞争要求欧洲协调 - 在太空中开发QT,包括在交流和感应领域的技术研究和开发。在这里,我们旨在总结在对空间应用领域产生影响的量子技术开发中的最新状态。我们的目标是概述用于空间中量子技术的设计,开发,实施和开发的完整框架。
摘要 第二次量子革命促进了具有前所未有功能的新型传感器、通信技术和计算机的工程设计。量子技术的供应链正在兴起,其中一些专注于支持技术和/或量子技术研究基础设施的商业化组件,另一些则具有更高的技术就绪水平,接近市场。2018 年,欧盟委员会启动了大规模长期量子旗舰研究计划,以支持和促进具有竞争力的欧洲量子技术产业的创建和发展,以及巩固和扩大欧洲量子技术研究的领导地位和卓越性。量子旗舰在其战略研究议程中确定了实现加速发展和应用的措施之一:促进协调、专门的标准化和认证工作。标准化对于促进新技术的发展以及高效供应链的发展确实至关重要。技术、方法和接口的协调使可互操作的产品、创新和竞争成为可能,所有这些都将导致市场结构化,从而促进市场增长。随着量子技术的成熟,是时候开始考虑进一步的标准化需求了。本文从 CEN-CENELEC 量子技术焦点组 (FGQT) 的角度介绍了对量子技术标准化的见解,该焦点组成立于 2020 年 6 月,旨在协调和支持与欧洲工业和研究相关的标准的制定。
Biscay和Telefónica政府之间的框架合作项目将拥有开发所需的最新一代设备。它将结合富士通提供的数字Annelaer(DA),该数字将安置在比斯威的Telefónica中央办公室中。这是历史上日本以外的基础设施中的第一个DA。此量子计算解决方案能够解决多达100,000个变量的问题,利用不同的量子现象(叠加,纠缠,隧道效应)来加快计算。此外,它将具有一个特定的量子仿真平台。目的是能够模仿量子电路的运行,这是通过基于超级计算(HPC)在经典数字计算机上运行软件来实现的,从而获得了几种仿真模式:状态向量,张量网络和MPS(Matrix product state State)。根据协议,Telefónica将为参与该项目的各方提供远程访问Fujitsu的量子计算和仿真平台。这些新平台将补充Telefónica已经提供给Biscay政府的平台。以这种方式,Biscay是世界上拥有更多量子平台和不同技术和不同制造商的地方的地方,例如Amazon Web Services(AWS),DWAVE,IBM,IBM,IONQ,IQM,IQM,Microsoft,Microsoft,OQC,Pascal,Pascal,Pascal,QCI量子量子,Qilimanjaro,Qilimanjaro,Qilimanjaro,Quilimanjaro,Quansinuum,Quarser,Quera,Quera,Quera,Quera,Quera,Quera,Quera,Quera,Quera和rigetti。我们希望公司在该领域进行实验。Alonso强调,在Telefónica,我们一直在研究Biscay的经济促进议员Ainara Basurko认为,“技术与研究中心,大学,商业计划和比斯开会之间的合作将加速该领土量子技术创新的发展和商业化。西班牙电视北领地董事ManuelángelAlonso说:‘在我们看来,与比斯开会政府的合作似乎是一个令人兴奋的项目。 量子计算将在许多层面上改变游戏规则,这使得必须准备面对其风险并从其代表的机会中受益至关重要。西班牙电视北领地董事ManuelángelAlonso说:‘在我们看来,与比斯开会政府的合作似乎是一个令人兴奋的项目。量子计算将在许多层面上改变游戏规则,这使得必须准备面对其风险并从其代表的机会中受益至关重要。
为了成功,这个过程需要一种非常特殊的资源光学纠缠,即所谓的离散变量量子比特和连续变量薛定谔猫量子比特之间的“混合纠缠态”。为了实现贝尔态测量,混合纠缠的单光子部分被用来干扰输入量子比特,然后进行增强的单光子检测。为了验证,输出量子比特的特征是通过一种称为“量子断层扫描”的过程来计算输入和输出量子比特之间的保真度,这是一种评估过程质量的典型方法。对于任何输入量子比特,都确认了高于经典极限的转换。
研究人员表示:“GaN/AlN 量子点的一个非常吸引人的特征是它们属于 III 族氮化物半导体家族,即固态照明革命(蓝色和白色 LED)背后的家族,其重要性在 2014 年获得了诺贝尔物理学奖。”“如今,就消费市场而言,它是仅次于硅的第二大半导体家族,主导着微电子行业。因此,III 族氮化物受益于坚实而成熟的技术平台,这使得它们在量子应用开发中具有很高的潜在价值。”
算法:改进了数据加载部分,在数据准备技术中添加了块编码,并在算法中添加了半经典 QFT。改进了 Shor 整数分解算法和 QPE 算法的解释。添加了一个表格,总结了 Shor 整数分解、Shor 离散对数和量子相位估计算法之间的差异。更新了 NISQ 部分,考虑到 IBM 和 Quantinuum QPU 在量子比特保真度方面的最新进展。更好地解释了 DAQC 计算范式。添加了一个图表,定位了解决组合优化问题的经典和量子方法。在复杂性类部分中添加了一些复杂性类:FP、PostBQP。FPTAS、PTAS、APX 和 NPO。更新了一些图表并创建了新的图表。