2015年(nian)底,空(kong)中客車集團于在(zai)威爾士(shi)紐(niu)波特建立了(le)一個量(liang)子(zi)計算研發團隊(dui),該團隊(dui)的(de)主要目(mu)標是研究(jiu)與密碼學和計算相關(guan)的(de)量(liang)子(zi)力學相關(guan)技術。
空客公司并不打算開發自己的(de)量(liang)子計算硬件,而是希望(wang)讓現有的(de)量(liang)子計算機硬件適應航空航天(tian)工業中(zhong)的(de)特定(ding)問(wen)題——需要處理和存儲(chu)大量(liang)數(shu)據的(de)問(wen)題,包括分類和分析衛星傳(chuan)輸(shu)的(de)圖(tu)像(xiang),或為飛機制造研(yan)發新穎、耐用的(de)材(cai)料。
2016年(nian),空(kong)中客(ke)車的風險投資部(bu)門Airbus Ventures投資了量子計算初創公司(si)QC Ware的種子輪(lun)。 在2018年(nian),空(kong)客(ke)再次成為該公司(si)A輪(lun)投資者。
2019年(nian)1月,空(kong)客公司(si)開展了針對各種飛(fei)機設計(ji)和操作問(wen)題的量子計(ji)算驅動解決方案競賽,相關問(wen)題包(bao)括翼盒設計(ji)優化,計(ji)算流體動力學以(yi)及使(shi)飛(fei)機爬升(sheng)路(lu)線更加省油。
2、:成立量子計算實驗室
2015年7月(yue),旗下和中(zhong)國科學院在上(shang)海建立(li)了一個名(ming)為量(liang)子計(ji)算(suan)實(shi)(shi)驗(yan)室的研究機構。該(gai)實(shi)(shi)驗(yan)室研究各個領(ling)域的量(liang)子計(ji)算(suan)應用(yong),包括人(ren)工智能(neng)和電(dian)子商(shang)務和數據中(zhong)心的安(an)全性。
2018年2月,推出了具有11個量子比特的量子計算云服務。
3、AT&T:致力于建立量子通信網絡
2017年(nian)5月,AT&T宣布與加州理(li)工學院(yuan)合作(zuo)研發量子網絡技術, 以幫(bang)助它提供更安(an)全(quan)的通信方式。
2017年底,該公司與兩個(ge)合(he)作(zuo)伙伴,美(mei)國(guo)宇航(hang)局(ju)的噴氣推進實驗(yan)室和美(mei)國(guo)能源部(bu)在(zai)伊利諾(nuo)斯州(zhou)巴塔維(wei)亞(ya)的費米實驗(yan)室開始研(yan)發建造量子網(wang)絡。
百度(du)于2018年3月宣布成(cheng)立量(liang)(liang)子(zi)計(ji)算(suan)研究所,該計(ji)劃的(de)重(zhong)點(dian)是(shi)量(liang)(liang)子(zi)信息理論和量(liang)(liang)子(zi)計(ji)算(suan)。百度(du)的(de)主要業(ye)務之一是(shi)搜(sou)索引(yin)擎,而搜(sou)索大量(liang)(liang)數據正是(shi)量(liang)(liang)子(zi)計(ji)算(suan)的(de)潛力之一。
然而,百度已經(jing)(jing)落后于國內競爭(zheng)對手,后者已經(jing)(jing)推出了(le)一項11比特的量子云計算服(fu)務。
5、博思艾倫漢密爾頓:為客戶提供量子計算
博思(si)艾倫(lun)漢密爾(er)頓希(xi)望利用(yong)量子計算在(zai)競爭中(zhong)找(zhao)到更(geng)好的(de)數據科學產(chan)品和服務(wu)。
該(gai)管理咨詢公司表示,它已與(yu)政府和企業客戶(hu)合(he)作開發(fa)試驗計劃和量子(zi)計算機原型,以(yi)解(jie)決包括物流,藥物發(fa)現以(yi)及(ji)軟(ruan)件中復雜代碼的驗證等問題(ti)。
2018年9月,博思(si)艾(ai)倫漢密爾頓收到了美國空軍研究(jiu)實驗室(shi)的合同。作(zuo)為該(gai)項目的一部分(fen),博思(si)艾(ai)倫漢密爾頓Booz Allen與量子計(ji)算公司D-Wave Systems一起研究(jiu)如(ru)何利用量子計(ji)算來解(jie)決優化衛星分(fen)組的問(wen)題,以最大(da)化其覆(fu)蓋范(fan)圍。
英國(guo)(guo)(guo)電信與東芝研究所(Toshiba Research)、美(mei)國(guo)(guo)(guo)ADVA Optical Networking和(he)英國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)家物理實驗室聯合研究量子加(jia)密技(ji)術(shu)。這項技(ji)術(shu)可以在敏感數據的傳(chuan)輸過程中保護(hu)其安全性。
2018年6月,英國電(dian)信宣布(bu)建成了一個“量子安全(quan)”的(de)互聯(lian)網(wang)網(wang)絡,該網(wang)絡部(bu)署在英國劍橋(qiao)和(he)英國電(dian)信的(de)實(shi)驗室所在地伊普斯威奇(qi)之(zhi)間,兩地大約相(xiang)距50英里。
谷歌在量子(zi)(zi)人工智能(neng)實驗室(QuAIL)運營著(zhu)一臺D-Wave量子(zi)(zi)計算機。該實驗室由美國(guo)國(guo)家航空航天局(ju)和加州山景城NASA艾姆斯研究中心的大學空間(jian)研究協會共同創建。
2015年(nian),領導谷歌QuAIL業務(wu)的(de)Hartmut Neven和(he)他的(de)團(tuan)隊最近發表(biao)了一篇論文(wen),初步(bu)測試結果表(biao)明(ming)D-Wave機器在(zai)特(te)定問題上可以比(bi)傳(chuan)統(tong)計(ji)算機芯片快(kuai)100倍。
自2013年以(yi)來,QuAIL團隊一直在利用D-Wave的(de)機(ji)器探索各(ge)種領(ling)域的(de)量子計算應用,如網絡(luo)搜(sou)索,語音/圖(tu)像(xiang)模式識別,規劃和調度,空中(zhong)交通管(guan)理(li),到其他星球(qiu)的(de)機(ji)器人(ren)任(ren)務,以(yi)及(ji)支(zhi)持(chi)任(ren)務控制中(zhong)心的(de)行動。
2014年(nian),為了(le)減少機器(qi)學(xue)習與(yu)人(ren)類智能之(zhi)間的(de)鴻溝 – 并在新興的(de)人(ren)工智能領域處于領先(xian)地位,Google開始利用其在D-Wave機器(qi)上的(de)經驗,并專注于開發(fa)自己的(de)量子硬件。
在(zai)2018年,谷(gu)歌宣布它已(yi)經建(jian)立了(le)一(yi)個(ge)新的(de)(de)(de)量子(zi)(zi)處理器,代號為Bristlecone。這款72比(bi)特的(de)(de)(de)設備在(zai)谷(gu)歌此前最好的(de)(de)(de)9量子(zi)(zi)比(bi)特機器取得了(le)重大進步,當(dang)時最接(jie)近的(de)(de)(de)競爭者(zhe)是(shi)IBM的(de)(de)(de)實驗室50比(bi)特的(de)(de)(de)機器。在(zai)2018年晚(wan)些(xie)時候,谷(gu)歌宣布與NASA合(he)作探索可以使用新量子(zi)(zi)處理器解決的(de)(de)(de)問(wen)題(ti)。
在(zai)2019年(nian)初,谷歌在(zai)舊(jiu)金山舉行的(de)IEEE國際固態(tai)電路(lu)會議上展示了為量子計算定制的(de)電路(lu)。
8、霍尼韋爾:推動離子阱量子技術的快速商業化
霍尼韋爾在(zai)量子計算方面(mian)的(de)工作(zuo)始于2014年,當時該公司(si)參與了一項調查該技術的(de)智(zhi)能(neng)高級研究項目活動(dong)(IARPA)項目。
霍尼韋(wei)爾的主要研究焦點是一(yi)種(zhong)被稱為離子(zi)(zi)阱的量子(zi)(zi)技(ji)術 ,它(ta)利用電磁(ci)場將(jiang)離子(zi)(zi)懸(xuan)浮(fu)在空間中,并通過“陷阱”中的那些離子(zi)(zi)的運動(dong)來傳輸(shu)信息。
2019年5月,霍尼韋爾首席執行(xing)官Darius Adamczyk宣布該公司的(de)技術(shu)達到(dao)了“創(chuang)紀錄的(de)高保真量子操作”,并預計年底(di)該項(xiang)目將(jiang)開始創(chuang)造收入。
霍尼韋爾是為數(shu)不(bu)多的從事離(li)子阱(jing)技(ji)術(shu)研究(jiu)的公(gong)司之(zhi)一,其中(zhong)絕(jue)大多數(shu)公(gong)司 – 包括IBM,谷歌(ge)和英(ying)特爾 – 都在使用半導體技(ji)術(shu)構建自己的量子計算硬件。
IBM在紐約Yorktown Heights的(de)研究中心設有量(liang)子(zi)(zi)計(ji)算小組。該研究組的(de)目標是通過建立可以擴展到更(geng)大尺寸的(de)量(liang)子(zi)(zi)電路設計(ji)來克服(fu)量(liang)子(zi)(zi)系統的(de)某些限制。
IBM于2019年初推出了一款名為(wei)“IBM Q System One”的20比特量子(zi)計算系(xi)統(tong),用戶可以通過云端訪問該系(xi)統(tong),并宣(xuan)布為(wei)埃克森美(mei)孚和歐洲核子(zi)研(yan)(yan)究中心提(ti)供量子(zi)服務。這兩家(jia)公司關注的重點領(ling)域是使用“IBM Q”來研(yan)(yan)究財(cai)務數(shu)據,物流和風險。
2019年6月,IBM宣布與一些(xie)非洲大學建立合(he)作伙伴(ban)關系。作為合(he)作的一部分,IBM希望研究人(ren)員將使用IBM Q的處理能力(li)來研究藥(yao)物(wu)研究和開發,采礦以(yi)及(ji)自然(ran)資(zi)源管理等主題。
IBM全球副(fu)總裁Norishige Morimoto最近表示(shi)IBM將在五(wu)年內(nei)將量(liang)子計算機商業化。
2015年9月,英(ying)特(te)(te)爾向(xiang)代爾夫特(te)(te)理工大學(xue)量子(zi)研(yan)究所QuTech和荷蘭應用研(yan)究組織(zhi)承諾投入5000萬美(mei)元,為十年的合作提(ti)供支(zhi)持。
在2018年(nian)的(de)CES上,英特爾宣布(bu)它已經構建(jian)了一個名(ming)為Tangle Lake的(de)49比特量(liang)子超導芯片。
在2019年3月,英(ying)特爾宣布了一種(zhong)量(liang)子(zi)(zi)計算機(ji)測試(shi)工(gong)具,該(gai)工(gong)具允許研(yan)究人員(yuan)驗證(zheng)量(liang)子(zi)(zi)芯片可靠性晶圓并檢(jian)查(cha)量(liang)子(zi)(zi)比特在構建成(cheng)(cheng)全量(liang)子(zi)(zi)處理器之前是(shi)否正(zheng)常工(gong)作。對于量(liang)子(zi)(zi)計算研(yan)究人員(yuan)而言,這可能(neng)是(shi)一項重要的(de)節省成(cheng)(cheng)本和時間(jian)的(de)技術(shu),也是(shi)量(liang)子(zi)(zi)處理器大批(pi)量(liang)生產(chan)的(de)一個步(bu)驟。
11、KPN:創建更安全的通信
KPN是一家荷蘭(lan)的(de)電信公(gong)(gong)司,在其(qi)位于海牙(ya)和鹿特丹的(de)KPN數據中心之間的(de)網絡中實施了端(duan)到端(duan)量子(zi)密鑰分(fen)發(QKD),這種技術可以實現(xian)更安全的(de)通信。 KPN也與專門從事量子(zi)加密的(de)瑞士公(gong)(gong)司ID Quantique合作。
洛克(ke)(ke)希德·馬(ma)丁(ding)公(gong)司與南加州大學合作,共同創(chuang)辦了USC-洛克(ke)(ke)希德·馬(ma)丁(ding)量子(zi)計算中(zhong)心(QCC)。該中(zhong)心專注于絕熱量子(zi)計算,其中(zhong)問(wen)(wen)題被編碼到物理量子(zi)系統的最(zui)低能量(“最(zui)冷”)狀(zhuang)態,以找到具有許多變量的特定問(wen)(wen)題的最(zui)佳答案。
這(zhe)種優(you)化方(fang)法可以(yi)幫助洛克希(xi)德馬丁公司(si)解決很多(duo)問題,例如(ru)改進飛(fei)機設計(ji)或物流。
此外(wai),D-Wave Systems公司(si)于2015年(nian)宣(xuan)布與(yu)洛(luo)(luo)克希(xi)德馬丁(ding)達(da)成(cheng)(cheng)一項多年(nian)期協(xie)議,將(jiang)該公司(si)的512-qubit D-Wave Two量子(zi)計(ji)算機升級為具有1,000+量子(zi)比特的新型D-Wave 2X系(xi)(xi)統。這是(shi)自洛(luo)(luo)克希(xi)德·馬丁(ding)公司(si)于2011年(nian)成(cheng)(cheng)為D-Wave首個(ge)客戶(hu)以來(lai)的第二次(ci)系(xi)(xi)統升級。
Microsoft的QuArC小組(zu)成立于(yu)2011年12月(yue),專注于(yu)設計(ji)用于(yu)可擴展(zhan),容錯高的量子計(ji)算(suan)機的軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)架構和(he)算(suan)法。該小組(zu)成果包(bao)括LIQUi |>,一(yi)種用于(yu)量子計(ji)算(suan)的軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)架構和(he)工具套件(jian)(jian)(jian)。微軟(ruan)的QuArC小組(zu)與(yu)世(shi)界各(ge)地的大(da)學(xue)密切合作,包(bao)括悉尼大(da)學(xue),普渡大(da)學(xue),蘇黎世(shi)聯邦理(li)工學(xue)院(yuan)和(he)加州大(da)學(xue)圣巴巴拉分校(xiao)(UCSB)的量子計(ji)算(suan)小組(zu)等(deng)。
2014年,微軟透露它與UCSB的一個名為Station Q的研究組合作研究拓撲量(liang)子(zi)(zi)計算(suan)。Station Q旨在研發(fa)可擴展,高容(rong)錯,通用的量(liang)子(zi)(zi)計算(suan)機。
微(wei)軟(ruan)(ruan)還在構建(jian)量子(zi)(zi)計(ji)算(suan)開發層方面取得(de)了長(chang)足進步。 2017年(nian)底,微(wei)軟(ruan)(ruan)宣(xuan)布推(tui)出量子(zi)(zi)開發套件 – 一(yi)種名為Q#的編程框架(jia)和語言(yan),供尋(xun)求為量子(zi)(zi)計(ji)算(suan)機(ji)(ji)編寫應用(yong)(yong)程序的開發人員使用(yong)(yong)。2019年(nian)2月,微(wei)軟(ruan)(ruan)推(tui)出了微(wei)軟(ruan)(ruan)量子(zi)(zi)網絡(luo) —— 一(yi)個(ge)致力于量子(zi)(zi)應用(yong)(yong)和硬件的機(ji)(ji)構和個(ge)人網絡(luo)。
2019年5月(yue),微(wei)軟表示其(qi)量(liang)子(zi)(zi)開發套件(jian)已被下載100,000次,并且它將開源其(qi)Q#語(yu)言,編(bian)譯器(qi)和(he)量(liang)子(zi)(zi)模擬器(qi)。
三菱電機(ji)(ji)(Mitsubishi Electric)聲(sheng)稱開發(fa)出世界上第一(yi)款“一(yi)次性PAD軟(ruan)件”,這是一(yi)種先進的(de)手(shou)機(ji)(ji)加密技術,能夠確(que)保通話(hua)的(de)私密性。
此外,該公司還將其技術(shu)實(shi)施到日本信息(xi)和通信技術(shu)研究所的(de)一(yi)個項目(mu)中(zhong),以測(ce)試基于量子安全網絡的(de)移(yi)動(dong)通信的(de)可行性(xing)。
15、NEC和富士通:長距離量子通訊
2015年9月,東京(jing)大學(xue)納(na)米量子(zi)信息電子(zi)研究(jiu)所(suo)與富士通實驗(yan)室(shi)有限(xian)公司(si)和NEC公司(si)合作(zuo),宣(xuan)布他們成功(gong)利用(yong)一個(ge)單光(guang)子(zi)發射器在相距120公里的(de)兩(liang)地之間(jian)實現量子(zi)密鑰分配。
2018年1月,NEC宣布計(ji)劃投資開發(fa)自己(ji)的量子計(ji)算(suan)技(ji)術,以解決最優問題。另一(yi)家日本巨(ju)頭富士通(tong)宣布與(yu)多倫多大學合(he)作,到(dao)2020年投資4.51億美(mei)元用于研發(fa)量子計(ji)算(suan)技(ji)術。
諾基亞是貝爾(er)實驗(yan)(yan)室(shi)的母(mu)公司 ,而貝爾(er)實驗(yan)(yan)室(shi)是量子(zi)(zi)計算(suan)算(suan)法(fa)開發(fa)的先驅。量子(zi)(zi)算(suan)法(fa)先去包括Peter Shor(Shor算(suan)法(fa))和Luv Grover(Grover算(suan)法(fa))都曾是貝爾(er)實驗(yan)(yan)室(shi)職員。量子(zi)(zi)計算(suan)的火熱得益于Shor在1994年的論文,他(ta)發(fa)現量子(zi)(zi)計算(suan)機將能夠比(bi)傳統計算(suan)機更快地(di)找到大(da)(da)數的質因子(zi)(zi),而這一能力對破(po)壞傳統的加密方法(fa) 產生極大(da)(da)威脅。
2017年,摩根士丹(dan)利的一份報告將貝爾實驗(yan)室的量子計算(suan)計劃與IBM,谷歌(ge)和微(wei)軟的計算(suan)方案(an)定(ding)為“最可靠的”方案(an)。
NTT基礎研究實(shi)驗室和(he)NTT安全平臺實(shi)驗室合作研究超冷原(yuan)子(zi)(zi)和(he)量(liang)子(zi)(zi)信息處理。 2014年(nian),英國(guo)布里斯托爾大學的(de)公司和(he)研究人員開發出(chu)一種光學芯(xin)片(pian),利用光子(zi)(zi)測試(shi)量(liang)子(zi)(zi)計算的(de)新(xin)理論(lun),目標是減少先前(qian)測試(shi)量(liang)子(zi)(zi)理論(lun)所需的(de)資源。
2017年,該(gai)公司開放了用于公共(gong)測試的原(yuan)型(xing)量子計(ji)(ji)算機。 NTT的量子計(ji)(ji)算機與大(da)多(duo)數從事量子計(ji)(ji)算的公司不(bu)同,它是一臺(tai)“量子伊辛”機器 – 專門用于解(jie)決優化問題(ti)。
在2018年末,NTT宣布了在硅(gui)谷開設(she)量子(zi)計算研(yan)究中心的(de)計劃(hua),目的(de)是促進(jin)量子(zi)計算理論的(de)研(yan)究并與其他當地研(yan)究人員合(he)作。
18、雷神:將量子計算應用于圖像領域
雷神在(zai)其Raytheon BBN Technologies研(yan)發中心內成立了(le)一個量(liang)(liang)子(zi)信息處理小(xiao)組,專(zhuan)注于利(li)用量(liang)(liang)子(zi)原(yuan)理進行傳(chuan)感(gan),計算和成像。
2012年,Raytheon BBN Technologies獲(huo)得了(le)220萬(wan)美元的(de)(de)資(zi)金的(de)(de)投資(zi),其研發目標是將(jiang)量子(zi)計(ji)算機的(de)(de)各個方面集(ji)成到一(yi)個框架中,以(yi)便更(geng)好地管理資(zi)源和評估性能。
2017年,Raytheon BBN的(de)一(yi)個團隊與IBM Research合作,于2017年發(fa)布了一(yi)項關于自然量子(zi)信息(xi)的(de)研究(jiu),該研究(jiu)表明量子(zi)計算能夠比傳統(tong)計算設備(bei)更快,更有效地(di)找到某(mou)些特定問題的(de)答案。
19、SK Telecom:在韓國打造子通信網絡
2016年3月,SK電(dian)訊宣(xuan)布(bu)建(jian)立了(le)五個不(bu)同的國家(jia)量(liang)子(zi)通(tong)信測試網絡,總(zong)覆蓋距(ju)離(li)為(wei)256公里。
在2018年初,SK電信投資6500萬美元,據稱擁有ID Quantique超過50%的(de)股權,ID Quantique是量子密鑰(yao)分(fen)配系(xi)統等(deng)量子技術的(de)開發商。后(hou)來,SK電訊宣布他們(men)與(yu)ID Quantique和(he)諾基亞之間的(de)合作伙伴關系(xi)已經成(cheng)功開發了IDQ的(de)QKD與(yu)諾基亞光傳(chuan)輸系(xi)統之間的(de)互操作。
東芝的量子密(mi)鑰(yao)分發(fa)(QKD)系統為基于光(guang)纖(xian)的計(ji)算機網(wang)絡上的加密(mi)應用提供數字密(mi)鑰(yao)。
該(gai)公(gong)司(si)在(zai)2015年(nian)宣布,東(dong)芝生命(ming)科(ke)學分析中心的基因組數(shu)據將被(bei)量子通信系統加密,并傳輸(shu)到了日(ri)本東(dong)北大學。
在2018年2月(yue),東芝推出了一款自行(xing)研發(fa)的13.7 Mbps量子(zi)密鑰分發(fa)設備,它(ta)比(bi)之前速度最(zui)快的1.9 MbpsQKD設備快幾倍。
2019年(nian),東芝宣布與美(mei)國開發商Quantum Xchange合作,將其量(liang)子(zi)密鑰分配(pei)光網絡(luo)Phio的容(rong)量(liang)翻(fan)倍。目前,Phio項目活躍于紐約市(shi)的一些銀行和資產(chan)管理(li)公(gong)司,幫助客(ke)戶移動數(shu)據(ju)并保(bao)持(chi)安全。
完整報告://www.cbinsights.com/research/quantum-computing-corporations-list/