Ксанаду Квантовые Технологии
![]() | |
Тип компании | Частный |
---|---|
Промышленность | Квантовые вычисления |
Основан | 2016 |
Основатель | Кристиан Видбрук, генеральный директор |
Штаб-квартира | Торонто, Канада |
Веб-сайт | клетка |
Xanadu Quantum Technologies — канадская компания по производству аппаратного и программного обеспечения для квантовых вычислений со штаб-квартирой в Торонто, Онтарио. [1] [2] [3] Компания разрабатывает фотонные квантовые компьютеры с доступом к облаку. [4] [5] [6] [7] и разрабатывает программное обеспечение с открытым исходным кодом для квантового машинного обучения и моделирования квантовых фотонных устройств. [8] [9] [10]
История
[ редактировать ]Xanadu была основана в 2016 году Кристианом Уидбруком и была участником акселерационной программы Creative Destruction Lab. С тех пор Ксанаду привлек в общей сложности 245 миллионов долларов США за счет венчурного финансирования от Bessemer Venture Partners , Capricorn Investment Group, Tiger Global Management , In-Q-Tel , Банка развития бизнеса Канады , OMERS Ventures , Georgia, Real Ventures. , Golden Ventures и Radical Ventures [11] [12] [13] [14] [15] [16] и инновационные гранты от Sustainable Development Technology Canada [17] [18] [19] [20] и ДАРПА . [21]
Технология
[ редактировать ]Усилия Ксанаду в области аппаратного обеспечения были сосредоточены на разработке программируемых выборки гауссовских бозонов устройств (GBS). GBS — это обобщение метода выборки бозонов , в котором в качестве входных данных традиционно используются одиночные фотоны; GBS использует сжатые состояния света . [22] [23] [24] [25] [26] [27] В 2020 году Занаду опубликовал проект создания отказоустойчивого квантового компьютера с использованием фотонных технологий. [28]
В июне 2022 года Занаду сообщил об эксперименте по отбору бозонов, подытоживающем эксперименты Google и Университета науки и технологий Китая (USTC) . В их установке использовались петли оптического волокна и мультиплексирование для замены сети светоделителей на одну, что также облегчило ее реконфигурацию. Они обнаружили в среднем от 125 до 219 фотонов из 216 сжатых мод (сжатый свет следует распределению числа фотонов, поэтому они могут содержать более одного фотона на моду) и заявили, что получили ускорение в 50 миллионов раз больше, чем в предыдущих экспериментах. [29] [30]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Новый вид кванта» . сайт шпиона . Проверено 26 марта 2021 г.
- ^ «Xanadu Quantum Technologies Inc – Профиль компании и новости» . Bloomberg.com . Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ Вэнс, Джефф (15 февраля 2019 г.). «10 крутых стартапов в области квантовых вычислений, на которые стоит обратить внимание» . Сетевой мир . Архивировано из оригинала 29 мая 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Будущее квантовых вычислений в облаке» . ПоискОблачные вычисления . Архивировано из оригинала 25 апреля 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Этот новый квантовый процессор сделан из света» . Гизмодо . 24 сентября 2020 г. Проверено 02 марта 2021 г.
- ^ Шенкленд, Стивен. «Квантовые компьютеры безумно сложно построить, но их создатели внезапно обещают большой прогресс» . CNET . Проверено 02 марта 2021 г.
- ^ Шеин, Эстер. «Восемь ведущих компаний, занимающихся квантовыми вычислениями в 2020 году» . ЗДНет . Проверено 02 марта 2021 г.
- ^ «Проект недели с открытым исходным кодом SD Times: PennyLane» . СД Таймс . 26 февраля 2021 г. Проверено 02 марта 2021 г.
- ^ «AWS присоединяется к PennyLane, платформе с открытым исходным кодом, которая объединяет машинное обучение с квантовыми вычислениями» . КремниевыйУГОЛ . 17 февраля 2021 г. Проверено 02 марта 2021 г.
- ^ «Программа квантового машинного обучения CDL сотрудничает с Xanadu» . БетаКит . 18 июля 2018 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Ксанаду получает 120 миллионов канадских долларов во главе с Бессемером на создание фотонного квантового компьютера | BetaKit» . 25 мая 2021 г. Проверено 25 мая 2021 г.
- ^ «Сегодня в финансировании (25 миллионов долларов): Рессон, Юнито, Ксанаду» . БетаКит . 09.05.2018. Архивировано из оригинала 20 апреля 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Xanadu привлекает 32 миллиона долларов серии A для платформы квантовых облачных вычислений» . БетаКит . 24.06.2019. Архивировано из оригинала 14 апреля 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Стартап Xanadu из Торонто привлекает 32 миллиона долларов на создание «самого мощного компьютера в мире» » . Архивировано из оригинала 21 июня 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ ЦИСОМАГ (26 июня 2019 г.). «Стартап Xanadu, занимающийся искусственным интеллектом, привлекает 32 миллиона долларов для ускорения фотонных квантовых вычислений» . CISO МАГ | Журнал кибербезопасности . Архивировано из оригинала 17 февраля 2021 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ Силкофф, Шон (19 мая 2022 г.). «Ксанаду из Торонто привлекает 100 миллионов долларов США под руководством Джорджа на разработку квантовых компьютеров» . Глобус и почта . Проверено 23 мая 2022 г.
- ^ «Последние новости – Четырнадцать проектов по всей Канаде помогут снизить воздействие на окружающую среду и создать более конкурентоспособную экономику» . Технологии устойчивого развития Канады . Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Канада инвестирует в стартап фотонных квантовых вычислений» . eeNews Европа . 30 января 2020 г. Архивировано из оригинала 17 февраля 2021 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Ксанаду выигрывает инвестиции в размере 4,4 миллиона долларов на фотонные квантовые вычисления» . оптика.org . Архивировано из оригинала 10 августа 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Финансирование стартапов: январь 2020 г.» . Полупроводниковая техника . 05.02.2020. Архивировано из оригинала 14 мая 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Ксанаду получает грант от DARPA на тестирование производительности QML на квантовом оборудовании» . БетаКит . 2019-11-19. Архивировано из оригинала 21 мая 2020 г. Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «Программируемый фотонный чип запускает квантовые вычисления» . Мир физики . 11 марта 2021 г. Проверено 26 марта 2021 г.
- ^ «В гонке за сотнями кубитов фотоны могут иметь «квантовое преимущество» » . IEEE-спектр . 05.03.2021.
- ^ «Исследователи NIST/Xanadu сообщают о достижениях в области фотонных квантовых вычислений» . HPCwire . 03.03.2021 . Проверено 03 марта 2021 г.
- ^ Арразола, Дж. М.; Бергхольм, В.; Брэдлер, К.; Бромли, TR; Коллинз, MJ; Дханд, И.; Фумагалли, А.; Герритс, Т.; Гусев А.; Хелт, LG; Хундал, Дж. (март 2021 г.). «Квантовые схемы со многими фотонами на программируемом нанофотонном чипе» . Природа . 591 (7848): 54–60. arXiv : 2103.02109 . Бибкод : 2021Natur.591...54A . дои : 10.1038/s41586-021-03202-1 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 33658692 . S2CID 232105199 .
- ^ Бромли, Томас Р.; Арразола, Джон Майкл; Джахангири, Соран; Исаак, Джош; Кесада, Николас; Отлично, Ален Тонкий; Шульд, Мэри; Суинартон, Джереми; Забане, Зейд; Киллоран, Натан (2020). «Применение фотонных квантовых компьютеров в ближайшей перспективе: программное обеспечение и алгоритмы». Квантовая наука и технология . 5 (3): 034010.arXiv : 1912.07634 . Бибкод : 2020QS&T....5c4010B . дои : 10.1088/2058-9565/ab8504 . S2CID 209386913 .
- ^ Вайдья, В.Д.; Моррисон, Б.; Хелт, LG; Шахрокшахи, Р.; Малер, Д.Х.; Коллинз, MJ; Тан, К.; Лавуа, Дж.; Репингон, А.; Менотти, М.; Кесада, Н. (01 сентября 2020 г.). «Широкополосный квадратурно-сжатый вакуум и неклассические корреляции числа фотонов из нанофотонного устройства» . Достижения науки . 6 (39): eaba9186. arXiv : 1904.07833 . Бибкод : 2020SciA....6.9186V . дои : 10.1126/sciadv.aba9186 . ISSN 2375-2548 . ПМЦ 7531882 . ПМИД 32967824 .
- ^ Бурасса, Дж. Эли; Александр, Рафаэль Н.; Фасмер, Майкл; Патил, Эшли; Цитрин, Илан; Мацуура, Такая; Су, Дайцинь; Бараджола, Бен К.; Гуха, Сайкат; Дофине, Гийом; Сабапати, Кришна К. (2021). «Проект масштабируемого фотонного отказоустойчивого квантового компьютера». Квантовый . 5 : 392. arXiv : 2010.02905 . Бибкод : 2021Quant...5..392B . doi : 10.22331/q-2021-02-04-392 . S2CID 222141762 .
- ^ Брод, Дэниел Йост (1 июня 2022 г.). «Петли упрощают настройку и увеличивают преимущество квантовых вычислений» . Природа . 606 (7912): 31–32. Бибкод : 2022Natur.606...31B . дои : 10.1038/d41586-022-01402-x . ПМИД 35650360 . S2CID 249277681 .
- ^ Мэдсен, Ларс С.; Лауденбах, Фабиан; Аскарани, Мохсен Фаламарзи; Рортэ, Фабьен; Винсент, Тревор; Балмер, Джейкоб Ф.Ф.; Миатто, Филиппо М.; Нейгауз, Леонард; Хелт, Лукас Г.; Коллинз, Мэтью Дж.; Лита, Адриана Э. (1 июня 2022 г.). «Квантовые вычислительные преимущества с программируемым фотонным процессором» . Природа . 606 (7912): 75–81. Бибкод : 2022Природа.606...75М . дои : 10.1038/s41586-022-04725-x . ISSN 1476-4687 . ПМЦ 9159949 . PMID 35650354 . S2CID 249276257 .