Компании занимающиеся квантовыми технологиями

Компании квантовой индустрии

Если честно, то в общем доступе не густо с информацией о компаниях в квантовой индустрии. С одной стороны это хорошо. Значит не многие этим интересуются и мы можем быть в начале хайпа. Но с другой стороны хайп начнется только тогда, когда все начнут гуглить, а это может быть не скоро. Но стоит держать руку на пульсе и быть во всеоружии.

По данным Markets and Markets, рынок квантовых вычислений будет расти следующие 6 лет со среднегодовым темпом в 29% и к 2023 году достигнет $495,3 млрд. Ключевыми точками роста станут размах киберпреступности, внедрение технологий квантовых вычислений в автомобильной и оборонной промышленности и увеличение инвестиций государственных структур. Если вся индустрия будет расти с такими дикими темпами, то отдельно взятые компании, которые смогут захватить долю этого рынка, будут расти в разы быстрее.

Квантовые вычисления могут совершить революцию. Но это одновременно и большой риск для нынешнего шифрования. Новая технология, как гораздо более продвинутая, поможет хакерам взломать олдскульное шифрование. А значит и заполучить доступ к конфиденциальным данным, таким как информация о кредитной карте. Чтобы предотвратить это, крупные провайдеры интернет-инфраструктуры, такие как Cloudflare, тестируют технологию постквантовой криптографии с открытым исходным кодом.

Компании квантовой индустрии

Вот и первый представитель.

Компания Cloudflare, капитализация почти 5 млрд, недавно вышла на американскую биржу, фундаментальные показатели компании отличные. Если коротко, то выручка растет на 45% в год, количество крупных клиентов растет на 30% в год, расходы стабильные, эффективный маркетинг( потраченный доллар приносит 1.2$). Бизнес основан на подписках(моя любимая модель). Чистой прибыли пока нет, но они очень близки к этому. Долговая нагрузка небольшая. Все показатели в норме, если кому интересны более детальные цифры, то finviz вам в помощь.

Компания также интересна в плане диверсификации бизнеса. У них же не только безопасность в квантовых сетях. Несколько продуктов, несколько денежных потоков. Даже если квантовое направление не выстрелит, то компания не закроется. Это отличный претендент в портфель еще и потому, что это компания, которая будет продавать “лопаты”. Компаниям, которые будут пользоваться квантовыми сетями необходима будет защита от взломов и сбоев. Такие услуги предоставит им бренд с отличной репутацией и большим опытом Cloudflare.

Корпорация IBM объявила о своей инициативе по созданию коммерческой квантовой платформы IBM Q для решения ресурсоемких задач и практически сразу удвоила вычислительную мощность квантовой системы IBM Quantum Cloud. Один из обновленных процессоров является основой IBM Q, а другой — доступен разработчикам, исследователям и программистам для квантовых вычислений посредством облачного сервиса IBM Cloud. IBM это гигант в IT индустрии, у которого все показатели ухудшаются и им необходимо развивать новые направления, чтобы остаться в списке лидеров. Даже если они не добьются успеха сами, то они смогут купить нужные стартапы) Но если честно, то я не рассматриваю IBM, как потенциальную покупку. Дикого роста не дождешься. Но стоит наблюдать за развитием квантовых сетей в этой компании, чтоб понимать в какую сторону и с какой скоростью двигается индустрия.

Еще одним серьезным игроком в облачных квантовых вычислениях становится Google(куда же без них). Проект ИТ-гиганта Alphabet уже открыл ранний доступ к своему сервису для исследователей. Также, как сообщает Bloomberg, компания ведет работу над инициативой ProjectQ — платформой с открытым исходным кодом для создания ПО под вычислительные мощности квантовых компьютеров.

Наряду с этим, в мире ежемесячно происходят такие важные события, как создание учеными из Массачусетского института и Гарварда кубитов, способных хранить информацию в сотни раз дольше. Или объединение Microsoft и Сиднейского университета для работы над первым квантовым компьютером. Смысл в том, что все IT гиганты уже полным ходом работают в направлении квантовых сетей, это же не просто так.

Теперь самая сочная компания

D-Wave

D-Wave, компания основана в 1999 году и является лидером в разработке и поставке систем, программного обеспечения и услуг для квантовых вычислений и является первым в мире коммерческим поставщиком квантовых компьютеров. Системы D-Wave используются некоторыми из самых передовых в мире организаций, включая Lockheed Martin, Google, NASA Ames, Volkswagen, DENSO, USRA, USC, Лос-Аламосскую национальную лабораторию. D-Wave получили более 160 патентов США. D-Wave разработала и выпустила четыре поколения квантовых систем и уже подписала контрактов на 75 млн долл на поставку своих систем. Из свежих новостей это сотрудничество с Японией и анонс новой системы в 5 раз мощнее предыдущих. Если кто знает как инвестировать в эту компанию — поделитесь инфой, потому что я не нашел способов(ни ОТС акций, ни раундов финансирования).

Rigetti Computing

Rigetti — компания, специализирующаяся на квантовых вычислениях с полным стеком. Этот термин означает, что компания разрабатывает и производит квантовые чипы, интегрирует их с управляющей архитектурой и разрабатывает программное обеспечение для программистов, которое можно использовать для создания алгоритмов для чипов.

Компания имеет платформу для облачных вычислений под названием Forest, которая предоставляет разработчикам доступ к квантовым процессорам, чтобы они могли писать квантовые алгоритмы для целей тестирования.

Основатель X-Prize Питер Диамандис признал компанию одним из трех лидеров в области квантовых вычислений наряду с IBM и Google .MIT Technology Review назвал компанию одной из 50 самых “умных” компаний 2017 года.

На этом закончим обзор компаний. Два “горячих пирожка” в индустрии квантовых сетей это D-Wave и Rigetti пока что не торгуются как публичные акции. Топовые мировые IT-гиганты активно развивают новые направления и уже могут похвастаться первыми рабочими продуктами. Нам остается ждать новый виток технологической революции и время от времени ресерчить новые компании в данной индустрии

Страны-лидеры выделяют на кванты миллиардные бюджеты, а крупные корпорации инвестируют в исследования. Однако работают с квантовыми технологиями и стартапы. Смотрим, какие именно

Квантовые технологии — сравнительно молодое наукоемкое направление, включенное многими странами в перечень технологий для обеспечения нацбезопасности. Традиционно выделяют три квантовые технологии: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры.

Продукт квантовых вычислений — квантовые компьютеры, способные решать задачи в сотни тысяч раз быстрее классических. Это предмет гонки между государствами, сопоставимой с космической или ядерной. Квантовые коммуникации позволяют обеспечить максимально возможный уровень защиты информации, гарантированный фундаментальными законами физики. В свою очередь преимущество квантовых сенсоров — в их сверхвысокой чувствительности. Развитием квантовых технологий во всем мире занимаются государственные институты и корпорации, университеты, частные научные центры, технологические компании и даже стартапы.

Защитить ценные данные от злоумышленников

Система квантового распределения ключей.

Система квантового распределения ключей.

(Фото: QRate)

Компания: QRate, основана в 2015 году, резидент фонда «Сколково».

Над чем работает: Ключевой продукт компании — системы квантового распределения ключей. Это аппаратно-программные комплексы, которые позволяют государству и крупному бизнесу защитить данные от атак с использованием классических и квантовых компьютеров.

До передачи сообщения отправитель и получатель при помощи системы квантового распределения ключей вырабатывают общий секретный ключ — набор битов, необходимый для дальнейшей расшифровки сообщения. Ключ создается при помощи квантовых частиц света — фотонов, скопировать или перехватить их незаметно не удастся в силу законов квантовой физики. Если вдруг хакер вклинится в канал передачи данных, получатель сообщения поймет это по уровню ошибок в системе.

В 2021 году QRate объявил о первой в России защите беспилотного транспорта при помощи квантовой криптографии. Инженеры компании совместно с командой Университета Иннополис доработали беспилотные автомобили таким образом, чтобы в момент заправки или подзарядки автономное транспортное средство могло получить от доверенного центра квантовые ключи, которые впоследствии использовались для защиты передаваемых данных: сигналов управления, новых версий прошивок и др. от злоумышленников.

Сегодня оборудование QRate также используется в первой межвузовской квантовой сети, которая объединяет кампусы НИТУ «МИСиС» и МТУСИ. Сеть имеет открытый доступ — его могут получить учебные заведения, научные организации, индустриальные партнеры, госучреждения и студенческие стартапы. На базе сети исследователи разрабатывают софтверные приложения в сфере информационной безопасности с применением квантовых ключей. А операторы связи и телеком-разработчики могут протестировать собственное оборудование на действующей квантовой сети, а не только в лабораторных условиях.

Главный корпус НИТУ МИСИС

Команда: Руководитель компании — Павел Воробьев, выпускник МФТИ, кандидат технических наук. Сейчас в команде более 70 человек.

Конкуренты: Над продуктами в области квантового распределения ключей также работают компании СМАРТС-Кванттелеком и ИнфоТеКС.

Планы на год: В 2023 команда планирует представить новые пилотные проекты по квантовому шифрованию в различных индустриях.

Выявить эпилепсию и опухоли мозга

Проект прототипа сверхчувствительного магнитоэнцефалографа.

Проект прототипа сверхчувствительного магнитоэнцефалографа.

(Фото: QLU)

Компания: QLU, основана в 2016 году под названием «М-Гранат», в 2022 году стартап был переименован в QLU.

Над чем работает: Компания разрабатывает сверхчувствительные квантовые магнитные сенсоры на основе пленки из железо-иттриевого граната — нового типа магнитного материала, используемого в качестве сердечника магнитометра. Область их применения — медицина, куда входят и задачи нейровизуализации, то есть отслеживания активности головного мозга.

Пленка из железо-иттриевого граната способна улавливать мельчайшие колебания магнитного поля, в том числе и создаваемые нейронами головного мозга. По словам исследователей, работа по оптимизации формы и состава пленки позволяет добиться минимальной потери энергии при перемагничивании и в результате достичь предельного уровня чувствительности сенсора. В свою очередь это на порядки увеличивает чувствительность самих приборов в сравнении с альтернативными решениями.

В 2021 году команда QLU совместно с учеными из Сколковского института науки и технологий и НИУ ВШЭ продемонстрировали работу первого в мире твердотелого сверхчувствительного магнитометра, работающего при комнатной температуре. С помощью квантового сенсора исследователи смогли зарегистрировать слабые и глубинные электрические источники головного мозга. Представители компании подчеркивают, что результаты могут быть использованы для улучшения качества магнитоэнцефалографии и своевременного выявления эпилепсии и опухолей мозга.

Команда: Максим Острась, руководитель проекта — выпускник МФТИ. Команда состоит из семи специалистов: физиков, инженеров, технологов. Наравне со штатными сотрудниками к работе привлекаются внешние партнеры: нейробиологи и математики.

Конкуренты: Традиционно в магнитоэнцефалографии применяли решения на основе сверхпроводящих квантовых интерферометров — СКВИДов. Однако они требовали охлаждения жидким гелием, что сильно увеличивало операционные расходы на использование прибора. Именно это стало основной причиной, по которой магнитоэнцефалография, несмотря на все преимущества, не получила массового распространения.

В 2017-м ситуация изменилась — на рынке появились коммерчески доступные МОНы (магнитометры с оптической накачкой), для использования которых не требовалось охлаждения. Это открытие способствовало запуску стартапов, которые на базе МОНов стали реализовывать свои магнитоэнцефалографы. Одна из таких компаний, Cerca Magnetics, в 2021 году победила в номинации «лучший MedTech-стартап Великобритании». Вместе с тем, технология МОНов также имеет недостатки: маленький частотный и динамический диапазоны, а также высокую рабочую температуру.

Основными конкурентами создатели QLU считают следующие компании: австралийскую Compumedics, американскую Croton Healthcare и канадскую CTF MEG.

Планы на год: В 2023 году стартап планирует представить первый прототип сверхчувствительного магнитоэнцефалографа на массиве квантовых сенсоров.

Противостоять кибератакам с использованием квантовых компьютеров

Демонстрация работы библиотеки постквантовых алгоритмов PQLR SDK на отечественном процессоре Baikal.

Демонстрация работы библиотеки постквантовых алгоритмов PQLR SDK на отечественном процессоре Baikal.

(Фото: QApp)

Компания: QApp, научно-прикладные исследования в области постквантового шифрования начались в 2017 году, резидент фонда «Сколково».

Над чем работают: Компания разрабатывает программные продукты по кибербезопасности на основе постквантовой криптографии — технологии, способной противостоять кибератакам с использованием как классических, так и квантовых компьютеров. В отличие от решений квантовой криптографии, представляющих собой масштабные установки для защиты критической инфраструктуры, продукты в области постквантовой криптографии — это софт, легко интегрируемый в системы информационной безопасности для защиты конфиденциальных данных бизнеса или государства.

Постквантовая криптография — это новый вид классической асимметричной криптографии. Он заключается в использовании алгоритмов, построенных на настолько вычислительно-сложных математических задачах, что даже квантовый компьютер не сможет их быстро разгадать. Еще одно важное отличие в том, что постквантовая защита поддерживается не «железом», а дополнительным программным обеспечением.

Фото:Unsplash

Сегодня отечественные алгоритмы постквантовой криптографии находятся на этапе стандартизации, поэтому все решения QApp пилотируются крупным бизнесом в ограниченном периметре: в 2022 году компания получила сертификаты совместимости с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус», а в 2022 году стартап обеспечил квантово-устойчивую информационную безопасность host-to-host соединений Газпромбанка. Наряду с продуктовой разработкой команда проекта участвует в создании российских стандартов постквантовой криптографии.

Команда: Антон Гугля, руководитель QApp — выпускник ПГУТИ по специальности «Экономика в системах связи». Команда насчитывает около 20 специалистов, в основном это разработчики и криптографы.

Конкуренты: Развитием технологии в России также занимается компания «Криптонит». Крупный российский бизнес традиционно не рассматривает зарубежные криптографические решения из-за потенциальных умышленных уязвимостей (бэкдоров).

Основные цели на ближайший год: Разработчики планируют представить новые пилотные проекты и расширить партнерство с системными интеграторами и вендорами, а также поддержать разработку отечественных стандартов по постквантовой криптографии.

Обеспечить доступ к квантовому компьютеру всем желающим

Интерфейс облачной платформы квантовых вычислений.

Интерфейс облачной платформы квантовых вычислений.

(Фото: QBoard)

Компания: QBoard, проект был создан в 2018 году.

Над чем работает: Ключевой продукт компании — одноименная облачная платформа квантовых вычислений, при помощи которой бизнес получает удаленный доступ к квантовым компьютерам и эмуляторам для решения прикладных и научно-исследовательских задач. Благодаря платформе программировать квантовые вычислительные устройства могут специалисты по data-science: интерфейс позволяет пользоваться квантовыми вычислениями даже тем, кто не обладает профильным образованием и экспертизой в квантовой физике.

В октябре 2022 года ученые использовали платформу для моделирования нескольких молекул, в том числе кислорода и углекислого газа, участвующих в процессах окисления угарного газа. По словам исследователей, сегодня интерес к технологии проявляют китайский и индийский автопром. В перспективе полученные результаты могут быть применены при разработке технологии снижения выбросов угарного газа.

Годом ранее физики из Российского квантового центра вместе с исследователями из Genotek применили платформу квантовых вычислений QBoard для сокращения времени сборки генома. Исследователи уверены, что в будущем использование платформы поможет решать задачи генной терапии, среди которых обнаружение и расшифровка онкологических клеток человека.

Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Команда: Алексей Федоров — руководитель проекта, физик, выпускник МГТУ имени Н.Э. Баумана. В команде стартапа 15 сотрудников: несколько специалистов по развитию бизнеса, разработчики квантовых алгоритмов, алгоритмов машинного обучения, эксперты в области квантовой химии, оптимизации и ряде других отраслей.

Конкуренты: В мире квантовые облачные платформы развивают крупнейшие технологические корпорации, такие как Alibaba и Amazon. Собственную облачную платформу, ориентированную на ученых и решение исследовательских задач, представил Центр квантовых технологий МГУ.

Планы на год: В 2023 году компания планирует масштабировать платформу за счет подключения новых квантовых компьютеров и эмуляторов квантовых устройств, а также представлять новые приложения для квантовых компьютеров.

Передать зашифрованное сообщение в любую точку мира

Компания: QSpace, основана в 2021 году, резидент фонда «Сколково».

Над чем работают: QSpace — разработчик спутниковых и атмосферных систем квантовой криптографии. В отличие от компании QRate, которая специализируется на передаче ключа по оптоволоконному кабелю, QSpace реализует защищенную передачу данных при помощи спутниковой связи. Сейчас стартап работает над созданием малого спутника весом около 10 кг, который планируют запустить в космос в 2023 году. Спутник предназначен для проверки основных гипотез и тестирования элементов конструкции. В перспективе это позволит защитить передачу информации между двумя любыми точками мира.

Команда: Валентин Толстых — руководитель проекта, выпускник МАИ. Сейчас в компании работают 13 человек.

Конкуренты: Государством-лидером в развитии технологии признан Китай, в 2021 году реализовавший первую в мире интегрированную квантовую сеть между землей и спутником, объединяющую более 700 оптических линий общей протяженностью 4600 км. В России схожие проекты развивают ЦКТ МГУ и Университет ИТМО.

Основные цели на ближайший год: В 2023 году команда планирует запустить первый спутник и протестировать его на орбите с использованием собственной наземной приемной станции.

Компьютеры, использующие принципы квантовой механики, смогут обрабатывать данные в триллион раз быстрее, чем современные суперкомпьютеры. Рынок квантовых вычислений в 2021 году оценивался в 487,4 млн долларов, а к 2030 году может достичь 3,73 млрд долларов — рост на 25,4% в год.

Рассмотрим компании, чтобы инвестировать в эту технологию будущего. Порядок — от большей капитализации к меньшей.

Microsoft (MSFT)

Облачная экосистема Microsoft Azure Quantum позволяет разработчикам создавать квантовые приложения, в том числе используя квантовый язык программирования Q#.

В первом квартале 2022 года выручка компании составила 49,4 млрд долларов — рост на 18% к аналогичному периоду 2021 года. Чистая прибыль увеличилась на 8% — до 16,7 млрд

Показатель P / E: 26,5
Капитализация: 1882 млрд долларов

Amazon (AMZN)

Компания развивает сервис квантовых вычислений Amazon Braket, который позволяет ускорить научные исследования и разработку ПО для квантовых компьютеров.

В первом квартале 2022 года выручка компании увеличилась на 7% — с 108,5 до 116,4 млрд долларов год к году. Компания получила убыток 3,8 млрд долларов — против чистой прибыли 8,1 млрд годом ранее

Показатель P / E: 55
Капитализация: 1128 млрд долларов

Nvidia (NVDA)

Nvidia предоставляет вычислительные мощности и среду разработки cuQuantum для ускорения работы в области квантовых вычислений. Компания сотрудничает с Google Quantum AI, IBM и другими лидерами в сегменте.

В первом квартале 2022 года у компании была рекордная квартальная выручка — 8,29 млрд долларов, рост на 46% год к году. Чистая прибыль снизилась на 15% — до 1,6 млрд долларов

Показатель P / E: 43,2
Капитализация: 393 млрд долларов

Alibaba (BABA)

Один из китайских лидеров в гонке квантовых технологий. Предоставляет доступ к квантовым вычислениям через облако, предлагает оборудование, ПО и консультационные услуги в этой сфере.

В первом квартале 2022 года выручка компании составила 32,2 млн долларов, увеличившись на 9% год к году. Чистый убыток составил 2,9 млн, что на 24% хуже показателя 2021 года

Показатель P / E: 30,42
Капитализация: 282 млрд долларов

Honeywell (HON)

В ноябре 2021 года объединились два игрока в сфере квантовых вычислений: Quantum Solutions и Cambridge Quantum. Объединенная компания Quantinuum планирует выйти на биржу к концу 2022 года. Сейчас инвестировать в нее можно через Honeywell, которой принадлежит 54% Quantinuum.

В первом квартале 2022 года выручка Honeywell составила 8,4 млрд долларов, снизившись на 1%. Чистая прибыль снизилась с 1,45 до 1,13 млрд

Показатель P / E: 22,7
Капитализация: 114 млрд долларов

IBM (IBM)

Компания представила свой флагманский квантовый компьютер Q System One в январе 2019 года. В 2021 году IBM запустила еще две квантовые системы в Германии и Японии.

Выручка IBM в первом квартале 2022 года составила 14,2 млрд долларов, показав рост на 8% год к году. А вот чистая прибыль уменьшилась с 955 до 733 млн

Показатель P / E: 24,7
Капитализация: 123 млрд долларов

Как разобраться, куда вложить⁠⁠⁠⁠

Читайте нашу рассылку для начинающих и опытных инвесторов. Каждый понедельник рассказываем, куда вложить деньги, чтобы получить доход, и как не отдать их мошенникам

Данные актуальны на момент публикации. Это не инвестиционная рекомендация. Учитывайте также возросшие риски при торговле зарубежными акциями в условиях ужесточения санкций

Еще статьи об инвестициях в технологии:

1. Факторы роста технологических акций.
2. Перспективные технологии по мнению Ark Invest.
3. Эксперимент: инвестиции в технологии будущего.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.

This article lists the companies worldwide engaged in the development of quantum computing or quantum communication. Quantum computing and communication are two sub-fields of quantum information science, which describes and theorizes information science in terms of quantum physics. While the fundamental unit of classical information is the bit, the basic unit of quantum information is the qubit.

Company Date initiated Area Technology Affiliate University or Research Institute Headquarters AbaQus May 1, 2021 Applications Algorithms University of British Columbia Vancouver, Canada Accenture[1] June 14, 2017 Computing Dublin, Ireland AEGIQ[2] 2019 Computing/Communication Photonics and Integrated Photonics, Quantum Dots, Cryptography, Photonic Quantum Computing Sheffield, UK Agnostiq 2018 Computing High Performance Computing, Open Source HPC/Quantum Workflow Manager,[3][4] Quantum Software University of Toronto, Rotman School of Management, Creative Destruction Lab (CDL) Toronto, Canada Alice&Bob 2020 Computing Superconducting Paris, France Aliro Quantum 2019 Computing/Networking Quantum Development Environment, Quantum Network Simulation/Emulation Spun out of Narang Lab, Harvard Boston, MA Alpine Quantum Technologies[5] 2018 Computing Trapped Ion University of Innsbruck and the Institute for Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) Innsbruck, Austria Amazon[6][7] 2021 Computing Superconducting California Institute of Technology Pasadena, California AmberFlux 2019 Computing/Communications Quantum Programming, Classical Simulation, Optimization, Algorithms, Quantum Financial Services Hyderabad, India Airbus[8] 2015 Computing Algorithms Blagnac, France AT&T[9] 2011 Communication California Institute of Technology, Fermilab[10] Dallas, TX, USA Atom Computing 2018 Computing/Hardware Cold/Neutral Atoms, Quantum Algorithms National Science Foundation, CUbit Quantum Initiative Berkeley, CA, USA Aliyun (Alibaba Cloud)[11] July 30, 2015 Computing/Communication[11][12] Superconducting Chinese Academy of Sciences[12][13][14] Hangzhou, China Atos[15][16] Computing/Communication Quantum Programming, Classical Simulation, Cryptography Bezons, France AUREA Technology 2010 Quantum Communication, Quantum Cryptography, Quantum Entanglement Single-photon source, Photon counting, Quantum key distribution, Photonics, Single-photon avalanche diode Besancon, France Baidu[17] 2018 Computing Algorithms University of Technology Sydney[17] Beijing, China Bleximo[18] 2018 Computing Application Specific Superconducting Berkeley, CA, USA BOLTZ.AI[19] 2020 Applications Quantum Application, Quantum Algorithms, Quantum programming, Quantum Consulting University of Toronto[17] Toronto, Canada Booz Allen Hamilton[20] Computing Tysons Corner, VA, USA Boxcat Inc.[21] 2017 Computing Quantum Algorithms, Quantum Rendering, Quantum Image Processing, Super-Resolution, Quantum Machine Learning University of Toronto, UFRN[22] Toronto, Canada BT[23] Communication London, UK Carl Zeiss AG[24] University College London Oberkochen, Germany Classiq[25] 2019 Computing Quantum Algorithms Quantum Software Technion – Israel Institute of Technology Tel-Aviv, Israel CogniFrame Inc[26][27] 2019 Computing Quantum Algorithms Quantum and Near Quantum Solutions to solve NP Hard, Optimization, Simulation & Machine Learning problems. Has launched Plug and Play app store www.firstqstore.com University of Toronto Toronto, Ontario, Canada ColdQuanta/Infleqtion 2005 Computing, Communication, Sensing Trapped neutral Cesium atoms. University of Wisconsin–Madison, University of Colorado Boulder Boulder, CO, USA ColibrITD 2019 Computing, Platform QaaS Quantum Algorithms Quantum Software Quantum Platform Paris, France Cube Robot X 2004 Computing Photonic, Trapped Ion, Quantum Algorithms, Quantum Programming, Robotics University of applied science in Augsburg (FH) Langweid am Lech, Bavaria Germany D-Wave January 1, 1999 Computing Superconducting Quantum Annealer Burnaby, Canada eleQtron 2020 Computing Trapped Ion Universität Siegen Siegen, Germany Elyah[28] 2018 Computing Quantum Programming,[29] Classical Simulation, Software as a service Tokyo, Japan Entropica Labs[30] May 2018[31] Algorithm Quantum Algorithms, Quantum Programming, Quantum Software Tools, Open Source Software Center for Quantum Technologies, National University of Singapore Singapore Fujitsu[32] September 28, 2015 Communication Quantum Dots University of Tokyo Tokyo, Japan Google QuAIL[33] May 16, 2013 Computing Superconducting UCSB Mountain View, CA, USA HP[34][35] Computing[34]/Communication[35] Algorithms, NMR Palo Alto, CA, USA Hitachi 2012 Computing Silicon CMOS[36] University of Cambridge, University College London, CEA, University of Copenhagen Hitachi Cambridge Laboratory, UK[37] and Tokyo, Japan Horizon Quantum Computing[38] 2018 Computing Quantum Algorithms, Quantum Compilation, Quantum Programming, Software as a service CQT Singapore HQS Quantum Simulations[39] 2017 Computing Quantum Algorithms, Quantum Programming, Classical Simulation Karlsruhe, Germany HRL Laboratories Computing Quantum Dots Malibu, CA, USA Huawei Noah’s Ark Lab[40] Communication Nanjing University Shenzhen, China IBM[41] September 10, 1990[42] Computing Superconducting MIT[43] Armonk, NY, USA ID Quantique July 1, 2001 Communication Geneva, Switzerland imec[44] Computing Superconducting Belgium Intel[45] September 3, 2015 Computing TU Delft Santa Clara, CA, USA Infineon Technologies[46][47] 2019 Computing Trapped Ion, Post-Quantum Cryptography University of Innsbruck Neubiberg, Germany ionQ[48][49] 2015 Computing Trapped Ion University of Maryland, Duke University College Park, MD, USA IQM Quantum Computers 2019 Computing Superconducting Aalto University Espoo, Finland KEEQuant 2020 Quantum cryptography Continuous Variable QKD, Key Management Systems (KMS) Fürth, Germany Kipu Quantum 2022 Computing Quantum Algorithms Munich, Germany KPN[50] Communication The Hague, Netherlands Lockheed Martin Computing Quantum Annealing University of Southern California, University College London Bethesda, MD, USA main incubator 2019 Computing Quantum Financial Services Frankfurt, Germany MagiQ 1999 Communication Somerville, MA, USA Microsoft Research QuArC December 19, 2011 Computing Algorithms TU Delft, Niels Bohr Institute, University of Sydney, Purdue University, University of Maryland, ETH Zurich, UCSB Redmond, WA, USA Microsoft Research Station Q April 22, 2005 Computing Superconducting UCSB Santa Barbara, CA, USA Mitsubishi[51] Communication Tokyo, Japan NEC Corporation[52] April 29, 1999[53] Communication Quantum Dots University of Tokyo Tokyo, Japan Next Generation Quantum[54] 2019 Computing//Networking Optical quantum interconnects for quantum computing clusters City University of New York New York, NY, USA Nokia Bell Labs[55][56] Computing University of Oxford Murray Hill, NJ, USA Northrop Grumman Computing West Falls Church, VA, USA NTT Laboratories[57] Computing/Communication Photonic Quantum Computing, Quantum Communication Bristol University Tokyo, Japan Nu Quantum[58][59] 2018 Communication Photonic Quantum Computing,[59] Quantum Communication[60] University of Cambridge[61] Cambridge, UK ParityQC 2020 Computing Quantum architecture, Quantum Algorithm, Software-as-a-Service University of Innsbruck Innsbruck, Austria PsiQuantum[62] 2016 Computing Photonic Quantum Computing Bristol University Palo Alto, CA, USA Q. BPO Consulting 2020 Consulting & Engineering QML Q-ANN Optimization Paris, France QC Ware 2014 Computing Quantum Algorithms

Quantum Computing Software

Palo Alto, CA Qilimanjaro Quantum Tech 2019 Computing Fast-to-market app-specific quantum computers with true quantum benefits by co-designing chips & algorithms and bypassing the qubit fragility barrier Institute For High Energy Physics (IFAE)

Universitat de Barcelona (UB)
Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Barcelona, Spain Qulabs.ai 2018 Quantum communication Quantum cryptography Quantum key distribution NJ,USA & Hyderabad, IND, USA QpiAI 2019 Computing Quantum Algorithms

Quantum Hardware

Bangalore, IND, USA QNu Labs 2016 Quantum cryptography Quantum key distribution,

Quantum Random Number Generator

IIT Madras Bangalore, IND, USA QRCrypto SA 2019 Communication, applied computing Post-quantum symmetric cryptography for use within[63] and outside of Quantum key distribution networks, including 5G, IPTV[64] and PKI.[65] Quantum-resistance testing of cryptography in laboratory environments. EPFL, Ruhr-Universität Bochum spin-off (cryptanalyses). UAS Western Switzerland (performance tests) and several leading Spanish universities (European projects). Fribourg, Switzerland QRDLab June 30, 2020 Computing, Consulting, Education Superconducting University of Calcutta Kolkata, India Qrypt 2018 Quantum_cryptography Cryptography New York, USA Quandela 2017 Quantum Computing Photonic Quantum Computing Palaiseau, France Quantinuum (merger of Honeywell Quantum Solutions and Cambridge Quantum Computing)[66][67][68][69] 2021 Computing Trapped Ion hardware, quantum software stack, quantum algorithms University of Cambridge Cambridge, UK and Broomfield CO, USA[67] Quantum Benchmark[70] 2017 Computing Quantum software for co-design of error-robust applications, algorithm performance optimization, cross-platform assessment tools, error detection and suppression Kitchener, Ontario, Canada Quantum Benchmark Labs 2019 Computing Quantum software for co-design of error-robust applications, algorithm performance optimization, cross-platform assessment tools, error detection and suppression Berkeley, CA, USA QxBranch 2014 Computing Washington, D.C., USA Quantum Brilliance 2019 Computing Diamond defect spin Australian National University Canberra, Australia Quantum Circuits, Inc.[71] 2015 Computing Superconducting Yale Connecticut, USA Quantum Computing Inc.[72] 2001 Computing Quantum computing applications[73] Leesburg, VA, USA Quantum Machines[74] 2018 Computing Quantum Orchestration[75] Tel Aviv, Israel Quantum Thought[76] 2018 Computing Quantum Algorithms San Francisco California, USA QuEra Computing[77] 2019 Computing Quantum Computing Boston Massachusetts, USA Qunnect Inc.[78] 2017 Quantum Networks Optical quantum interconnects for quantum communications and etanglement distribution New York City New York, USA QuSecure[79] 2019 Communications Post-Quantum Cryptography San Mateo California, USA Raytheon/BBN[80] Computing/Communication Superconducting MIT Cambridge, MA, USA Rigetti Computing 2013 Computing Superconducting Berkeley California, USA Riverlane 2016 Computing Error correction and Control systems and Algorithms Cambridge England, UK Seeqc 2019 Quantum Computing, Chip Manufacturing Quantum Computing, Superconducting Electronics Elmsford, NY, USA Silicofeller[81] 2021 Computing Superconducting New Delhi Delhi, India

Silicon Quantum Computing 2017 Computing Atom qubits in silicon University of New South Wales Sydney, New South Wales, Australia Terra Quantum 2019 Computing Quantum Computing, Quantum Metrology & Sensors, Quantum Cryptography, Quantum Random Number Generators Rorschach, Switzerland ThinkQuantum[82] 2021 Communication Quantum Key Distribution, Quantum Random Number Generators University of Padova Sarcedo, Italy Toshiba[83] Communication Quantum Dots University of Cambridge Tokyo, Japan Turkcell[84] 1994 Communication Telecommunication Istanbul, Turkey Taqbit Labs Pvt Ltd[85] February 2, 2018 Quantum cryptography Quantum Communication India Universal Quantum 2018 Computing Trapped Ion[86] University of Sussex Hayward’s Heath, UK Zapata Computing[87] 2017 Computing Quantum Algorithms

Orquestra Quantum Operating Environment[88]

University of Toronto Boston, MA, USA 1QBit December 1, 2012 Computing Vancouver, Canada ColdQuanta Inc.[89] 2007 Computing, Quantum Machines and Devices, Quantum Research as a Service Cold Atom[90] University of Colorado Boulder,[91] University of Wisconsin-Madison[92] Boulder, CO, USA Xanadu Quantum Technologies[93][94] 2016 Computing/Communication Photonic Quantum Computing Toronto, Canada Qubitrium[95] 2020 Applications Quantum communication, Information security, Quantum imaging Istanbul, Turkey QuiX 2019 Computing/communication Photonic quantum computing University of Twente Enschede, Netherlands XeedQ 2021 Computing Diamond defect spin Leipzig, Germany Entangled Networks 2021 Quantum Computing, Quantum Communication Quantum communication algorithms, Quantum networking fabrics Toronto, Canada

В этой статье перечислены компании по всему миру, занимающиеся разработкой квантовых вычислений или квантовой связи . Квантовые вычисления и коммуникация — это две области квантовой информатики , которая описывает и теоретизирует информатику с точки зрения квантовой физики . В то время как фундаментальной единицей классической информации является бит , основной единицей квантовой информации является кубит .

Сведения о компании

Компания Дата начала Площадь Технология Аффилированный университет или исследовательский институт Штаб-квартира
Accenture 14 июня 2017 г. Вычисление
AEGIQ 2019 г. Вычислительная техника / Связь Фотоника и интегрированная фотоника , квантовые точки , криптография Шеффилд , Великобритания
Алиса и Боб 2020 г. Вычисление Сверхпроводящий Париж, Франция
Алиро Квантум 2019 г. Вычислительная техника / Сеть Квантовая среда разработки, моделирование / эмуляция квантовых сетей Создан из лаборатории Наранг, Гарвард. Бостон, Массачусетс
Альпийские квантовые технологии 2018 г. Вычисление Ион в ловушке Университет Инсбрука и Институт квантовой оптики и квантовой информации (IQOQI) Инсбрук, австрия
AmberFlux 2019 г. Вычислительная техника / Связь Квантовое программирование, классическое моделирование, оптимизация, алгоритмы, квантовые финансовые услуги Хайдарабад, Индия
Airbus 2015 г. Вычисление Алгоритмы Бланьяк , Франция
AT&T 2011 г. Коммуникация Калифорнийский технологический институт , Фермилаб Даллас , Техас, США
Алиюнь (Alibaba Cloud) 30 июля 2015 г. Вычислительная техника / Связь Сверхпроводящий Китайская Академия Наук Ханчжоу , Китай
Атос Вычислительная техника / Связь Квантовое программирование , классическое моделирование, криптография Безон , Франция
Baidu 2018 г. Вычисление Алгоритмы Сиднейский технологический университет Пекин , Китай
BOLTZ.AI 2020 г. Приложения Квантовые алгоритмы | Квантовое программирование | Квантовый консалтинг Университет Торонто Торонто , Канада
Буз Аллен Гамильтон Вычисление Тайсонс Корнер , штат Вирджиния, США
Boxcat Inc. 2017 г. Вычисление Квантовые алгоритмы , квантовый рендеринг , квантовая обработка изображений , сверхразрешение , квантовое машинное обучение Университет Торонто , УФРН Торонто , Канада
BT Коммуникация Лондон , Великобритания
Carl Zeiss AG Университетский колледж Лондона Оберкохен , Германия
Кембриджские квантовые вычисления 2014 г. Вычисление Квантовые алгоритмы Квантовая кибербезопасность Кембриджский университет Кембридж , Великобритания Лондон , Великобритания
Classiq 2019 г. Вычисление Квантовые алгоритмы Квантовое программное обеспечение Технион — Израильский технологический институт Тель-Авив , Израиль
CogniFrame Inc 2019 г. Вычисление Квантовые алгоритмы Quantum для финансовых услуг Университет Торонто Торонто , Онтарио Торонто , Канада
Куб Робот X 2004 г. Вычисление Фотоника , Ионы в ловушке , Квантовые алгоритмы , Квантовое программирование , Робототехника Университет прикладных наук в Аугсбурге (FH) Лангвейд-ам-Лех , Бавария Германия
D-волна 1 января 1999 г. Вычисление Сверхпроводящий квантовый отжиг Бернаби , Канада
Илья 2018 г. Вычисление Квантовое программирование , классическое моделирование, программное обеспечение как услуга Токио, Япония
Entropica Labs Май 2018 г. Алгоритм Алгоритмы Центр квантовых технологий Национального университета Сингапура Сингапур
Fujitsu 28 сентября 2015 г. Коммуникация Квантовые точки Токийский университет Токио , Япония
Google QuAIL 16 мая, 2013 Вычисление Сверхпроводящий UCSB Маунтин-Вью , Калифорния, США
HP Вычислительная техника / Связь Алгоритмы , ЯМР Пало-Альто , Калифорния, США
Hitachi 2012 г. Вычисление Кремниевая CMOS Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона, CEA, Копенгагенский университет Лаборатория Hitachi в Кембридже и Токио, Япония
Honeywell 2017 г. Вычисление Ион в ловушке Технологический институт Джорджии , Моррис Плейнс , Нью-Джерси, США
Horizon Quantum Computing 2018 г. Вычисление Квантовые алгоритмы , квантовая компиляция, квантовое программирование , программное обеспечение как услуга CQT Сингапур
Лаборатории HRL Вычисление Малибу, Калифорния, США
Лаборатория Huawei Ноев Ковчег Коммуникация Нанкинский университет Шэньчжэнь , Китай
IBM 10 сентября 1990 г. Вычисление Сверхпроводящий Массачусетский технологический институт Армонк , штат Нью-Йорк, США
ID Quantique 1 июля 2001 г. Коммуникация Женева , Швейцария
imec Вычисление Сверхпроводящий Бельгия
Intel 3 сентября 2015 г. Вычисление TU Delft Санта-Клара , Калифорния, США
Infineon Technologies 2019 г. Вычисление Захваченный ион , постквантовая криптография Университет Инсбрука Нойбиберг , Германия
ionQ 2015 г. Вычисление Ион в ловушке Университет Мэриленда , Университет Дьюка Колледж-Парк , Мэриленд, США
Квантовые компьютеры IQM 2019 г. Вычисление Сверхпроводящий Университет Аалто Эспоо , Финляндия
KEEQuant 2020 г. Квантовая криптография Непрерывная переменная QKD, системы управления ключами (KMS) Фюрт , Германия
КПН Коммуникация Гаага , Нидерланды
Локхид Мартин Вычисление Квантовый отжиг Университет Южной Калифорнии , Университетский колледж Лондона Бетесда , Мэриленд, США
главный инкубатор 2019 г. Вычисление Квантовые финансовые услуги Франкфурт , Германия
MagiQ 1999 г. Коммуникация Сомервилл , Массачусетс, США
Microsoft Research QuArC 19 декабря 2011 г. Вычисление Алгоритмы TU Delft, Институт Нильса Бора , Сиднейский университет , Университет Пердью , Университет штата Мэриленд, ETH Zurich, UCSB Редмонд , Вашингтон, США
Исследовательская станция Microsoft Q 22 апреля 2005 г. Вычисление Сверхпроводящий UCSB Санта-Барбара , Калифорния, США
Mitsubishi Коммуникация Токио, Япония
Корпорация NEC 29 апреля 1999 г. Коммуникация Квантовые точки Токийский университет Токио, Япония
Квант следующего поколения 2019 г. Вычислительная техника // Сети Оптические квантовые межсоединения для кластеров квантовых вычислений Городской университет Нью-Йорка Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Nokia Bell Labs Вычисление Оксфордский университет Мюррей Хилл , Нью-Джерси, США
Northrop Grumman Вычисление Уэст-Фоллс-Черч , штат Вирджиния, США
NTT лаборатории Вычислительная техника / Связь Фотонные квантовые вычисления , квантовая связь Бристольский университет Токио, Япония
Nu Quantum 2018 г. Коммуникация Фотонные квантовые вычисления , квантовая связь Кембриджский университет Кембридж , Великобритания
PsiQuantum 2016 г. Вычисление Фотонные квантовые вычисления Бристольский университет Пало-Альто, Калифорния , США
Q. BPO Consulting 2020 г. Консультации и инжиниринг QML Q-ANN ​​Оптимизация Париж , Франция
QC Ware 2014 г. Вычисление Квантовые алгоритмы

Программное обеспечение для квантовых вычислений

Пало-Альто , Калифорния
QNu Labs 2016 г. Квантовая криптография Квантовое распределение ключей

Квантовый генератор случайных чисел

ИИТ Мадрас Бангалор , Индия
QRCrypto SA 2019 г. Связь, прикладные вычисления Постквантовая симметричная криптография для использования внутри и за пределами сетей распределения квантовых ключей, включая 5G, IPTV и PKI. Тестирование криптографии на квантовую стойкость в лабораторных условиях. EPFL, филиал Рурского университета в Бохуме (криптоанализ). UAS Западной Швейцарии (тесты производительности) и несколько ведущих испанских университетов (европейские проекты). Фрибург, Швейцария
QRDLab 30 июня 2020 г. Вычислительная техника, консалтинг, образование Сверхпроводящий Калькуттский университет Калькутта , Индия
Квантовая оценка 2017 г. Вычисление Квантовое программное обеспечение для совместной разработки устойчивых к ошибкам приложений, оптимизации производительности алгоритмов, инструментов кросс-платформенной оценки, обнаружения и подавления ошибок Китченер, Онтарио , Канада
Квантовые эталонные лаборатории 2019 г. Вычисление Квантовое программное обеспечение для совместной разработки устойчивых к ошибкам приложений, оптимизации производительности алгоритмов, инструментов кросс-платформенной оценки, обнаружения и подавления ошибок Беркли, Калифорния , США
QxBranch 2014 г. Вычисление Вашингтон, округ Колумбия , США
Квантовая яркость 2019 г. Вычисление Алмазное дефектное вращение Австралийский национальный университет Канберра , Австралия
Quantum Circuits, Inc. 2015 г. Вычисление Сверхпроводящий Йель Коннектикут, США
Quantum Computing Inc. 2001 г. Вычисление Приложения квантовых вычислений Лисбург, Вирджиния
Квантовые машины 2018 г. Вычисление Квантовая оркестровка Тель-Авив , Израиль
Квантовая мысль 2018 г. Вычисление Квантовые алгоритмы Сан-Франциско Калифорния, США
QuEra Computing 2019 г. Вычисление Квантовые вычисления Бостон Массачусетс, США
Qunnect Inc. 2017 г. Квантовые сети Оптические квантовые межкомпонентные соединения для квантовой связи и распределения запутанности Нью-Йорк Нью-Йорк, США
Raytheon / BBN Вычислительная техника / Связь Сверхпроводящий Массачусетский технологический институт Кембридж , Массачусетс, США
Rigetti Computing 2013 Вычисление Сверхпроводящий Беркли Калифорния, США
Seeqc 2019 г. Квантовые вычисления, Производство микросхем Квантовые вычисления, Сверхпроводящая электроника Элмсфорд, штат Нью-Йорк, США
Силикофеллер 2021 г. Вычисление Сверхпроводящий Нью-Дели Дели, Индия
ThinkQuantum 2021 г. Коммуникация Квантовое распределение ключей, квантовые генераторы случайных чисел Падуанский университет Сарседо, Италия
Toshiba Коммуникация Квантовые точки Кембриджский университет Токио, Япония
Turkcell 1994 г. Коммуникация Телекоммуникации Стамбул, Турция
Taqbit Labs Pvt Ltd 2 февраля 2018 г. Квантовая криптография Квантовая коммуникация Индия
Zapata Computing 2017 г. Вычисление Квантовые алгоритмы

Операционная среда Orquestra Quantum

Университет Торонто Бостон, Массачусетс, США
1QBit 1 декабря 2012 г. Вычисление Ванкувер , Канада
ColdQuanta Inc. [81] 2007 г. Вычислительная техника, квантовые машины и устройства, квантовые исследования как услуга Холодный атом Университет Колорадо в Боулдере [83] , Университет Висконсин-Мэдисон [84] Боулдер, Колорадо
Xanadu Quantum Technologies 2016 г. Вычислительная техника / Связь Фотонные квантовые вычисления Торонто , Канада
Кубитриум 2020 г. Приложения Квантовая коммуникация, Информационная безопасность, Квантовая визуализация Стамбул, Турция
QuiX 2019 г. Вычислительная техника / связь Фотонные квантовые вычисления Университет Твенте Энсхеде, Нидерланды

Смотрите также

  • Квантовое программирование
  • Квантовое превосходство
  • Список квантовых процессоров

использованная литература

дальнейшее чтение

Список квантовых игроков в Quantum Computing Report

Она образована слиянием Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum

Две ведущие компании в сфере квантовых вычислений объединились, чтобы ускорить развитие и внедрение квантовых вычислений независимо от платформы, чтобы представить реальные квантовые решения для некоторых из наиболее трудноразрешимых проблем, которые оказались не под силу классическим компьютерам.

Компания Cambridge Quantum, пионер в области квантового программного обеспечения, операционных систем и кибербезопасности, и компания Honeywell Quantum Solutions, построившая высокопроизводительное квантовое оборудование на основе технологии захваченных ионов, объявили, что они выполнили все условия, необходимые для завершения сделки по объединению двух бизнесов, и создали новую компанию, которая называется Quantinuum.

Сформирована самая большая в мире компания, занимающаяся квантовыми вычислениями

«Сейчас Quantinuum является крупнейшей и самой передовой компанией в мире по интегрированным квантовым вычислениям, — сказал Ильяс Хан (Ilyas Khan), генеральный директор новой компании и основатель Cambridge Quantum. — Объединив лучшее в своём классе программное обеспечение для квантовых вычислений с самым производительным оборудованием, мы занимаем уникальные позиции, чтобы предлагать реальные продукты и решения для квантовых вычислений на крупных, быстрорастущих рынках в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе по мере роста мощности и качества квантовых компьютеров. Мы руководствуемся наукой и ориентируемся на предприятия, и наши масштабы и глобальное присутствие в этой важнейшей из технологий обеспечат лидерство в каждой из ключевых областей, которые являются «обязательными» для квантовых вычислений, чтобы предоставлять реальные решения всем нашим клиентам и партнёрам».

Quantinuum глобально запустит продукт для квантовой кибербезопасности в декабре 2021 года, а в 2022 году — пакет корпоративного программного обеспечения, который позволит применять квантовые вычисления для решения сложных научных проблем в фармацевтике, материаловедении, специальной химии и агрохимии. Компания также объявит о крупных обновлениях аппаратной части.

Компания Quantinuum была образована через шесть месяцев после того, как компания Honeywell объявила, что её подразделение по квантовым вычислениям Honeywell Quantum Solutions отделится от компании и объединится с Cambridge Quantum. Изначально Honeywell будет крупнейшим акционером Quantinuum примерно с 54% участия в новой компании. Помимо этой доли, Honeywell инвестировала в новое предприятие около 300 млн долларов, обеспечив хорошую капитализацию Quantinuum с самого начала. Honeywell также будет поставщиком Quantinuum, поддерживая производственный процесс для запатентованных компанией ионных ловушек. Кроме того, Honeywell — заказчик Quantinuum в различных проектах своих бизнес-подразделений.

На момент создания Quantinuum насчитывает почти 400 сотрудников с офисами в Великобритании, США, Японии и Германии. Из этих сотрудников около 300 — учёные, работающие в технических группах над усовершенствованием оборудования и разработкой программных решений. У Quantinuum будет европейская штаб-квартира в Кембридже и североамериканская — в Колорадо.

Очередная технологическая революция не за горами. Ведущие корпорации работают над созданием квантовых компьютеров, чьи вычислительные возможности будут значительно выше, чем у самых мощных из ныне существующих машин.

Новая технология основана на использовании кубитов — квантовых битов. В отличие от обычных битов, которые представляют собой нули и единички, кубит может находиться в этих двух состояниях одновременно (это называется «суперпозицией»). Поэтому квантовому компьютеру не нужно перебирать все возможные варианты состояний системы, как это делает современная компьютерная техника. На решение сложных задач ему понадобятся считанные секунды.

Американская IBM  готовится вывести на рынок квантовые компьютеры с вычислительной мощностью 50 кубитов. Произойдет это, как утверждают в компании, уже в ближайшие несколько лет. С помощью квантовых компьютеров, получивших предварительное название IBM Q, можно будет, в частности, «распутать» сложные молекулярные и химические взаимодействия, что приведет к открытию новых лекарств и материалов, считают в IBM. Большие изменения ждут сферу логистики: будут найдены оптимальные пути для наиболее эффективной доставки товаров. Квантовые компьютеры также позволят найти новые способы моделирования финансовых данных и выделить ключевые глобальные факторы риска, что обезопасит инвестиции. В сфере искусственного интеллекта и машинного обучения можно будет обрабатывать очень большие объемы данных (например, связанные с поиском изображений или видео). «Мы сейчас переходим от стадии, на которой речь идет лишь об игрушках исследователей, к ситуации, позволяющей оценить новшество с коммерческой точки зрения», — отметил технический директор квантового центра IBM Скотт Краудер. Ранее IBM создала квантовый компьютер мощностью 5 кубитов.

Практически одновременно с IBM о планах выпустить коммерческий 50-кубитовый квантовый компьютер заявила компания Google. Причем сроки названы примерно те же — ближайшие 5 лет. «В области квантовых вычислений скоро будет достигнута историческая веха», — написали исследователи из лаборатории Quantum AI компании Google в своей статье, опубликованной в журнале Nature. Над созданием квантового компьютера поисковик начал работать еще в 2014 году.

Успехи конкурентов подстегивают еще одного крупного игрока — компанию Microsoft. В ноябре прошлого года она объявила о решении удвоить свои усилия в области создания квантового компьютера. В отличие от IBM и Google, компания Билла Гейтса делает ставку на интригующую, но пока недоказанную концепцию топологического квантового вычисления. «Я думаю, что мы находимся на пороге перехода от исследований к разработке», — сказал вице-президент квантовой программы Microsoft Тодд Холмдал. Одновременно компания разрабатывает программное обеспечение для будущих супермашин.

Формально дальше всех в этой гонке продвинулась канадская компания D-Wave. Она создала и успешно продает единственные представленные сегодня на рынке квантовые компьютеры. Среди ее клиентов — Google, NASA, Volkswagen и Lockheed Martin. В конце января этого года D-Wave анонсировала выпуск коммерческой версии квантового компьютера четвертого поколения D-Wave 2000Q. Его мощность, как утверждают в компании составляет 2000 кубитов. Однако многие сомневаются в том, что машины D-Wave можно называть полноценными квантовыми компьютерами, поскольку они способны решать лишь узкий круг вычислительных задач. С этим мнением не согласны в Google. Купленный поисковиком у D-Wave компьютер (кстати, он стоит от $10 млн до $15 млн) справился с некой специальной задачей в 100 миллионов раз быстрее обычного.

Всего, по данным аналитической компании CB Insights, над задачей создания квантового компьютера бьются не менее 18 корпораций. Среди них — авиастроительные компании Airbus и Lockheed Martin, китайский интернет-ритейлер Alibaba, британская телекоммуникационная компания British Telecommunications, компании Hewlett Packard, Toshiba, Intel, Mitsubishi, Nokia. В феврале этого года в международную гонку по созданию «компьютера будущего» включился и российский Фонд перспективных исследований (ФПИ). Кроме того, в конце прошлого года Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (НИТУ МИСиС) и Российский квантовый центр (РКЦ) запустили совместный научно-исследовательский проект «Квантовый центр», где изучают альтернативный способ квантовых вычислений.

Эксперты Массачусетского технологического института (MIT) ожидают, что полноценные квантовые компьютеры, обрабатывающие информацию в разы быстрее современных суперкомпьютеров, появятся на рынке в течение ближайших 2–5 лет.

Сфера возможного применения квантовых компьютеров чрезвычайно широка и откроет широкие возможности для бизнеса. Наиболее существенное влияние новая техника окажет на сферы финансовых услуг, здравоохранения, логистики и аналитики данных,  считают эксперты из лаборатории Google Quantum AI. Например, благодаря своим вычислительным возможностям, значительно превосходящим нынешние, квантовые компьютеры позволят инвесторам оптимизировать свои портфели и успешнее управлять рисками. Более эффективные квантовохимические расчеты помогут создать новые эффективные лекарственные препараты и совершить рывок в производстве каталитических нейтрализаторов, солнечных элементов и удобрений. Расширение возможностей машинного обучения и искусственного интеллекта позволит улучшить управление генераторами возобновляемой энергии, системами дистанционного зондирования и раннего предупреждения, а также усовершенствовать динамическое ценообразование на онлайн-товары и услуги, автоматизацию складов и беспилотных автомобилей.

Новые вычислительные мощности влекут за собой и новые угрозы. Аналитик Центра технологического форсайта Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Дмитрий Хан прогнозирует, что создание полноценного квантового компьютера обесценит современные средства шифрования данных — он вскроет все криптографические ключи глобального интернета всего за один год. «Именно поэтому необходимо заранее предусмотреть средства борьбы с этой угрозой», — подчеркнул он.

Альтернативой классической криптографии, по словам Хана, может стать квантовая криптография, которая работает не на математических, а на физических принципах. «Представим, что преступник решил перехватить информацию — не важно, это ваши личные данные в Facebook или секретные документы в закрытом канале связи. По законам квантовой физики эта информация просто разрушается в канале — так же, как разрушается квантовая частица. Поэтому никакие вычислительные средства не смогут раскрыть передаваемый ключ», — пояснил Хан. По экспертным оценкам, переход на квантовые системы безопасности состоится уже в ближайшие 5-8 лет.

Читайте нас в Facebook, Twitter и ВКонтакте.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Компании занимающиеся робототехникой в россии
  • Коврики в салон газель бизнес 3 места артикул
  • Компании занимающиеся сертификацией продукции
  • Когда в бизнесе появилась концепция лидерства
  • Компании зеленограда по отраслям с контактами