Oracle正推进Java生态系统的后量子密码学(PQC)战略,计划将标准化PQC算法及支持PQC的TLS引入当前长期支持(LTS)版本,以降低开发者和企业的采用门槛,减少迁移摩擦。
本文探讨量子计算硬件从一维离子链转向原生二维离子阵列的趋势。一维链虽保真度高,但扩展时路由开销大、噪声增加。二维阵列缩短量子比特距离、增强连接性,更契合表面码等量子纠错方案,可减少编译开销。尽管二维架构有潜力,但大规模容错量子计算仍是未解决的工程挑战。
量子电路在模拟器与真实量子计算机上运行结果不同,源于真实硬件存在量子噪声,如退相干、门误差、测量误差和空闲误差。本文通过贝尔态电路实验,演示了噪声影响,并介绍误差缓解与抑制技术,以及自动化工具Orbit如何帮助开发者减少噪声影响,提升量子计算可靠性。
量子电路在真实硬件上的运行结果与模拟器不同,主要原因是量子噪声,包括退相干、门误差、测量误差和空闲误差。模拟器假设理想条件,而真实硬件存在物理缺陷。通过Qiskit Aer可模拟噪声,误差抑制技术如动态解耦可减少噪声影响。Orbit工具可自动化应用误差抑制,提高量子计算可靠性。
IBM与芝加哥大学等机构发布三篇论文,展示量子计算机在特定任务上超越经典模拟,同时通过错误检测、误差缓解和跨平台验证确保结果可信。实验使用IBM Heron处理器,涉及70量子比特电路、Floquet模型模拟和Loschmidt回声测量,但未排除所有经典算法,结果待同行评审。
Cloudflare宣布其Authenticated Origin Pulls和Custom Origin Trust Store现已支持后量子认证,通过ML-DSA签名保护客户源服务器连接。用户可配置完全后量子安全的mTLS,防止量子计算机攻击。文章提供配置指南,并提及工程细节及2029年全面后量子安全目标。
Quantinuum任命Robin Schulman为首席法务官兼公司秘书,自2026年7月13日生效;Rory O'Byrne为首席人才官,自5月26日生效。两人均向CEO汇报。Schulman有超20年法务经验,曾任GitLab CLO;O'Byrne有25年人力管理经验,曾任Advanced Energy CPO。
港城大在上海世界人工智能大会论坛上发起成立量子智能产业联盟,汇聚中外学者探讨算力与量子计算。论坛发布“星枢计划”千颗天基算力卫星,联盟首批成员包括多家中国量子计算企业,并与太空计算专委会形成“天上算力—量子算力”双翼格局。
Quantinuum与软银联合发布《量子计算前沿》白皮书,聚焦量子化学与图分析的商业用例及硬件路线图,提出评估框架以分析量子硬件和算法进步对工业应用的影响,并探讨量子计算、AI与高性能计算的融合及未来量子AI数据中心服务。
用 Cremers ESORICS 2011 的 IKEv2 形式化结论、RFC 9370 混合密钥交换与 Gazdag 等对 PQ 扩展的 Tamarin 分析,对照 WireGuard 的无协商立场,收束何时仍应选择 IPsec。
Dowling–Paterson 对 1.5 RTT confirmation 的证明障碍、Donenfeld 的回应、netdev 上「无算法协商」争论、PSK 量子权宜之计,以及 WireGuard 作为 ZTNA 数据面的边界与开放问题。
Quantinuum、Rolls-Royce、Riverlane和EPCC签署协议,探索量子计算在燃气轮机设计等工业工作流程中的应用。合作将测试量子算法的核心计算模块,并评估其在未来系统中的扩展性,预计持续数年。
2026年世界人工智能大会将于7月17日至20日在上海举行,届时将关注大模型、Agent、具身智能等热门技术,并邀请行业专家讨论AI的实际应用。欢迎合作伙伴和开发者前来交流。
布朗大学的研究发现,爱因斯坦的相对论在重元素(如铋)的化学键中起重要作用,传统化学键模型不再适用。实验表明,重元素的化学键结构模糊,需要引入更复杂的量子数来描述。这一发现对未来太阳能电池和量子计算材料的研发具有重要意义。
量子计算机对传统加密算法(如RSA和ECC)构成威胁,因此需要转向抗量子攻击的后量子签名算法。目前,ML-KEM加密和ML-DSA签名已被广泛采用,但仍需改进。Cloudflare计划在2029年前实现全面的后量子安全。NIST正在推进多种后量子签名方案,但这些方案的成熟和标准化可能需要更长时间。
量子计算的到来对后量子密码学提出了紧迫要求。微软、谷歌等科技公司将量子安全技术的截止日期提前至2029年,强调组织需尽早准备。随着量子计算能力的提升,现有公钥密码标准面临威胁,数据保护亟需更新。各公司应建立加密清单,确保数据在不同系统间的安全性。
量子位将于7月13-17日在悉尼参加机器人顶会RSS’26,报道具身智能领域的最新技术和动态,并进行现场专访、行业报道、视频记录等活动,欢迎相关人士联系合作。
量子计算机尚未完成实用任务,现有设备规模小且错误率高。尽管有雄心勃勃的目标,独立研究者对其宣传表示质疑。量子计算在药物开发和材料科学中具有潜力,但仍面临技术挑战和高成本。
量子计算使得在普通笔记本电脑上使用Python编写和运行量子程序成为可能。本文介绍了如何使用Qiskit构建量子电路,理解量子比特和量子门的工作原理。通过创建贝尔态,学习量子纠缠和测量结果,展示了量子计算在量子密码学和药物发现等领域的潜力和应用。
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