Υπολογιστική

Κατανόηση των Qubit – Επανάσταση στην Τηλεμεταφορά και στην Ελεγχόμενη Αλληλεπίδραση

mm
Προσθέστε το Securities.io στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google
Γνωστοποίηση: Η Securities.io μπορεί να λαμβάνει αμοιβή όταν χρησιμοποιείτε συνδέσμους προς προϊόντα που αξιολογούμε. Αυτό δεν επηρεάζει τις συντακτικές μας αξιολογήσεις. Δεν είμαστε εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος· το παρόν δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Διαβάστε τη γνωστοποίηση συνεργατών.
Qubits

Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο της κβαντικής υπολογιστικής. Ο γίγαντας των τσιπ, Nvidia (NVDA ), έχει λανσάρει μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα CUDA-Q για την επιτάχυνση των προσπαθειών στην κβαντική υπολογιστική, ενώ η Κίνα δημιούργησε το μεγαλύτερο κβαντικό τσιπ της. Επιπλέον, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ ανέπτυξαν υπερκαθαρό πυρίτιο που ανοίγει το δρόμο για υπολογιστές επόμενης γενιάς.

Όλη αυτή η ενθουσιασμός και ανάπτυξη γύρω από τους κβαντικούς υπολογιστές έχει νόημα, δεδομένου ότι η τεχνολογία έχει τεράστιο δυναμικό σε διάφορους τομείς, όπως η κρυπτογραφία, η ανακάλυψη φαρμάκων, η επίλυση σύνθετων προβλημάτων βελτιστοποίησης, η ενίσχυση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, και πολλά άλλα.

Οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να επιτύχουν όλα αυτά εκμεταλλευόμενοι τη κβαντική θεωρία, η οποία περιγράφει τη συμπεριφορά και τη φύση της ύλης και της ενέργειας σε ατομικό και ακόμη μικρότερο υποατομικό επίπεδο. Η κβαντική υπολογιστική χρησιμοποιεί υποατομικά σωματίδια όπως φωτόνια και ηλεκτρονικά. Τα Qubit (κβαντικά bits) επιτρέπουν σε αυτά τα σωματίδια να υπάρχουν σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα και ελέγχονται από συσκευές ελέγχου.

Για να χειριστούν εκθετικά ταχύτερες ταχύτητες από τον παραδοσιακό υπολογιστή ενώ καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν υπερθέση και εμπλοκή.

Η υπερθέση περιλαμβάνει την προσθήκη δύο ή περισσότερων κβαντικών καταστάσεων για τη δημιουργία μιας ακόμη έγκυρης κβαντικής κατάστασης. Η υπερθέση των qubits επιτρέπει στους κβαντικούς υπολογιστές να επεξεργάζονται εκατομμύρια λειτουργίες ταυτόχρονα.

Η εμπλοκή συμβαίνει όταν δύο συστήματα συνδέονται έτσι ώστε η γνώση της κατάστασης του ενός δίνει άμεση γνώση για το άλλο. Αυτό επιτρέπει στους κβαντικούς υπολογιστές να λύνουν σύνθετα προβλήματα με γρήγορο ρυθμό.

Το πρόβλημα εδώ είναι η αποσυμπίεση (decoherence), η οποία είναι η απώλεια της κβαντικής κατάστασης σε ένα qubit λόγω παραγόντων όπως η ακτινοβολία, οι δονήσεις ή η αλλαγή θερμοκρασίας. Αυτό προκαλεί σφάλματα στην υπολογιστική. Για να προστατεύσουν τα Qubit από παρεμβολές, τοποθετούνται σε θάλαμους κενού, μόνωση και υπερψυγμένα ψυγεία.

Όπως είδαμε, τα qubits παίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία της κβαντικής υπολογιστικής, αλλά δεν είναι όλα γνωστά για αυτά. Ωστόσο, δύο πρόσφατα ανεξάρτητα πειράματα έχουν επεκτείνει την κατανόησή μας για τα qubits, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την κατασκευή ενός λειτουργικού κβαντικού υπολογιστή.

Επιτεύχθηκε η Κβαντική Τηλεμεταφορά

Νέα έρευνα πέτυχε με επιτυχία την κβαντική τηλεμεταφορά παρά τον θόρυβο που συνήθως διαταράσσει τη μεταφορά της κβαντικής κατάστασης. Στην τηλεμεταφορά, ένα qubit μεταφέρεται από τη μία θέση στην άλλη χωρίς να αποστέλλεται το σωματίδιο αυτό καθαυτό.

Στη θεωρία, η μεταφορά της κβαντικής κατάστασης μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα, αλλά στην πραγματική ζωή, οι διαταραχές και ο θόρυβος υποβαθμίζουν την ποιότητα της κβαντικής τηλεμεταφοράς. Έτσι, οι ερευνητές στην πιο πρόσφατη μελέτη διαπίστωσαν ότι η επίτευξη τέλειας κβαντικής τηλεμεταφοράς παρά τον θόρυβο αποτελεί μεγάλο επίτευγμα.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, η μελέτη μιλά για το πώς η εμπλοκή και η αποσυμπίεση είναι αντισταθμιστικές δυνάμεις πολλών κβαντικών πρωτοκόλλων και τεχνολογιών. study.

Σύμφωνα με την έρευνα, η κβαντική εμπλοκή που εμφανίζεται σε συσχετισμούς που εκτείνονται σε αυθαίρετα μεγάλες αποστάσεις είναι πολύ σημαντική για τα θεμέλια της κβαντικής μηχανικής. Έχει πολλές εφαρμογές στην επεξεργασία πληροφοριών και στην επικοινωνία. Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός κβαντικού συστήματος και του περιβάλλοντός του είναι αναπόφευκτες, και η αποσυμπίεση μπορεί να υποβαθμίσει σοβαρά την απόδοση αυτών των εφαρμογών.

Παρόλο που υπάρχουν πολλά υποσχόμενα πρωτόκολλα καταστολής της αποσυμπίεσης με πρόσφατες εργασίες που εκμεταλλεύονται υποχώρους χωρίς αποσυμπίεση, δυναμική αποσύνδεση, κβαντικούς κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων, καθυστερημένη συνεκτική κβαντική ανάδραση και μηχανική αποθεμάτων με βοηθητικά υποσυστήματα, η αποφυγή της αποσυμπίεσης είναι εξαιρετικά απαιτητική στην πράξη.

Ως εκ τούτου, η μελέτη πρότεινε ένα αποδοτικό πρωτόκολλο για κβαντική τηλεμεταφορά σε απόλυτη αποσυμπίεση.

Η μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, Hefei, και του Πανεπιστημίου Turku, Φινλανδία, χρησιμοποίησε πολυμερική υβριδική εμπλοκή μεταξύ των βοηθητικών qubits και των τοπικών τους περιβαλλόντων στο πλαίσιο ανοικτού‑κβαντικού συστήματος, επιτρέποντάς της να επιτύχει υψηλή ακρίβεια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η γραμμική οπτική είναι μια ιδιαίτερα ανθεκτική πλατφόρμα για την εκτέλεση διαφόρων κβαντικών πρωτοκόλλων πληροφορίας και τη μελέτη προβλημάτων με αποσυμπίεση.

Η εργασία σε αυτή τη μελέτη, σύμφωνα με τον Jyrki Piilo, καθηγητή του Πανεπιστημίου Turku, αξιοποιεί την έννοια της κατανεμημένης εμπλοκής. Η κατανομή αυτής της εμπλοκής υπερβαίνει τα χρησιμοποιούμενα qubits και γίνεται πριν την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Αυτό σημαίνει «εκμετάλλευση της υβριδικής εμπλοκής μεταξύ διαφορετικών φυσικών βαθμών ελευθερίας», δήλωσε ο Piilo.

Παραδοσιακά, η πολικότητα των φωτονίων χρησιμοποιείται για την εμπλοκή των qubits στην τηλεμεταφορά. Ωστόσο, η νέα προσέγγιση αξιοποιεί την υβριδική εμπλοκή μεταξύ της πολικότητας των φωτονίων και της συχνότητας.

Αυτό φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο πώς ο θόρυβος επηρεάζει το πρωτόκολλο. Η ανακάλυψη, στην πραγματικότητα, «αντιστρέφει το ρόλο του θορύβου από επιβλαβή σε ωφέλιμο για την τηλεμεταφορά», δήλωσε ο Piilo.

Παραδοσιακά, το πρωτόκολλο τηλεμεταφοράς δεν λειτουργεί όταν υπάρχει όχι μόνο θόρυβος κατά την εμπλοκή των qubits αλλά και όταν η υβριδική εμπλοκή υπάρχει αρχικά χωρίς κανέναν θόρυβο. Αντίθετα, όταν υπάρχει υβριδική εμπλοκή και στη συνέχεια προστίθεται θόρυβος, τόσο η τηλεμεταφορά όσο και η μεταφορά της κβαντικής κατάστασης συμβαίνουν σχεδόν τέλεια.

Με αυτόν τον τρόπο, η πιο πρόσφατη ανακάλυψη επιτρέπει σχεδόν ιδανική τηλεμεταφορά παρά τον θόρυβο που σχετίζεται με τη χρήση φωτονίων.

Οι ερευνητές το αποκαλούν «σημαντικό πείραμα απόδειξης αρχής», με τον Δρ. Zhao‑Di Liu από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, Hefei, να σημειώνει:

“Ενώ έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα πειράματα σε διαφορετικές πτυχές της κβαντικής φυσικής με φωτόνια στο εργαστήριό μας, ήταν πολύ συναρπαστικό και ικανοποιητικό να δούμε αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό πείραμα τηλεμεταφοράς να ολοκληρώνεται με επιτυχία.”

Η μελέτη σημείωσε ότι εκτός από την καταπολέμηση της αποσυμπίεσης, η υβριδική εμπλοκή τους έχει βοηθήσει επίσης να προσθέσουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας. Η μελέτη δήλωσε:

“Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα γραμμή μελλοντικής έρευνας να διερευνηθεί πόσο βαθιά μπορεί να κρυφτεί η πληροφορία που τηλεμεταφέρθηκε.”

Αυτή είναι μόνο η αρχή, με τη μελέτη να έχει θεμελιώδη σημασία στο άνοιγμα νέων δρόμων για μελλοντική εργασία σε κβαντικά πρωτόκολλα, χρησιμοποιώντας αυτήν ως βασική έρευνα. Ένας τρόπος εφαρμογής της τεχνικής είναι η μεταφορά κατάστασης εκτός της κβαντικής τηλεμεταφοράς και πέρα από τα υποχώρους χωρίς αποσυμπίεση.

Η έρευνα ανοίγει επίσης τη δυνατότητα να εξεταστεί αν η αποσυμπίεση μπορεί να αντιστραφεί σε άλλες φυσικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών πηγών θορύβου.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε για την τρέχουσα κατάσταση της κβαντικής υπολογιστικής.

Υλοποίηση Πύλης Δύο Qubit σε Παραδοσιακό Σιλικόνιο Τρανζίστορ

Two Qubits

Η άλλη μελέτη, η οποία διεξήχθη από ερευνητές του παλαιότερου πανεπιστημίου της Ελβετίας, του Πανεπιστημίου Basel, σε συνεργασία με εκείνους από το Εθνικό Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα (NCCR) SPIN, σημείωσε μια πρόοδο επιτυγχάνοντας ελεγχόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ δύο qubit οπών σπιν σε ένα παραδοσιακό σιλικόνιο τρανζίστορ.

Δημοσιεύτηκε στο Nature, η μελέτη, η οποία έλαβε χρηματοδότηση ανοιχτής πρόσβασης από το Πανεπιστήμιο Basel, σημείωσε ότι τα ημιαγωγικά spin qubits προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης της βιομηχανικής τεχνολογίας τρανζίστορ για την παραγωγή κβαντικών υπολογιστών μεγάλης κλίμακας.

Για να εκτελεί υπολογισμούς ένας κβαντικός υπολογιστής, χρειάζεται «πύλες κβαντικού», οι οποίες είναι λειτουργίες που χειρίζονται τα qubits και τα συνδέουν μεταξύ τους. Οι ερευνητές στην πιο πρόσφατη μελέτη κατάφεραν όχι μόνο να συνδέσουν δύο qubits, αλλά και να προκαλέσουν ελεγχόμενη αντιστροφή ενός από τα σπιν τους, η οποία εξαρτάται από την κατάσταση σπιν του άλλου. Η σύνδεση εξαρτάται από την ανταλλαγή αλληλεπίδρασης των δύο spin qubits.

“Τα spin των οπών μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε πύλες δύο qubit που είναι ταυτόχρονα γρήγορες και υψηλής πιστότητας. Αυτή η αρχή τώρα καθιστά επίσης δυνατό το συνδυασμό μεγαλύτερου αριθμού ζευγών qubit.”

– Dr. Andreas Kuhlmann

Οι ερευνητές έχουν ήδη δείξει πριν από λίγα χρόνια ότι τα spin των οπών σε μια υπάρχουσα ηλεκτρονική συσκευή μπορούν να παγιδευτούν και να χρησιμοποιηθούν ως qubits. Τώρα, ο Kuhlmann οδήγησε αυτήν την ομάδα φυσικών του Basel στην επιτυχία της υλοποίησης μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο qubits που μπορεί να ελεγχθεί.

Ενώ τα qubits που εξετάζονται ωφελούνται από το ότι είναι ηλεκτρικά ελεγχόμενα και διαθέτουν «sweet spots» για την εξουδετέρωση του φορτίου και του θορύβου, η επίδειξη αλληλεπίδρασης δύο qubit ήταν προκλητική.

Ένας παράγοντας που έλειπε, σύμφωνα με τη μελέτη, ήταν η κατανόηση της ανταλλαγής σύζευξης κατά τη διάρκεια ισχυρής αλληλεπίδρασης spin-orbit. Για να το αντιμετωπίσουν, οι επιστήμονες μελέτησαν δύο hole-spin qubits σε ένα σιλικόνιο «FinFETs» ή φιν-τρανζίστορ πεδίου εφέ. Η σύζευξη spin-orbit σημαίνει ότι η κατάσταση spin ενός οπής επηρεάζεται από την κίνησή του στο χώρο.

Έτσι, τα spin qubits ημιαγωγικών κβαντικών κουκίδων (QD) θεωρούνται τα πιο κατάλληλα για μελλοντικές υλοποιήσεις μεγάλων κβαντικών κυκλωμάτων. Ωστόσο, ακόμη και ο πιο προηγμένος επεξεργαστής βασισμένος σε spin, επιτρέπει αυτή τη στιγμή καθολικό έλεγχο έξι electron spin qubits σε σιλικόνιο (Si). Αυτό ακολουθεί στενά μια επίδειξη τεσσάρων qubits με οπές σε γερμάνιο.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα qubit που χρησιμοποιεί το spin ενός ηλεκτρονίου ή ενός οπής. Και τα ηλεκτρόνια και οι οπές έχουν spin και υιοθετούν είτε την κατάσταση up είτε down.

Τα spin των οπών, σε σύγκριση με τα spin των ηλεκτρονίων, μπορούν να ελεγχθούν πλήρως ηλεκτρικά χωρίς την ανάγκη για ορbιτική εκφυλισμό ή πρόσθετα εξαρτήματα όπως μικρομαγνήτες ενσωματωμένα στο τσιπ, που προσθέτουν πολυπλοκότητα. Αυτό οφείλεται στην εγγενή αλληλεπίδραση spin-orbit (SOI). Οι οπές επωφελούνται επίσης από μειωμένη υπερπυρηνική αλληλεπίδραση και την απουσία μιας κοιλάδας.

Ως εκ τούτου, η μελέτη δείχνει την ικανότητα ηλεκτρικού ελέγχου της ανταλλαγής και την εκτέλεση μιας υπό συνθήκη αντιστροφής spin σε 24 ns. Η ανταλλαγή Hamiltonian δεν έχει πλέον τη μορφή Heisenberg και μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει πύλες ελεγχόμενης περιστροφής δύο qubit χωρίς να θυσιάζεται η ταχύτητα για την ακρίβεια ή το αντίστροφο. Σύμφωνα με την έρευνα:

“Αυτή η ιδανική συμπεριφορά εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα προσανατολισμών μαγνητικού πεδίου, καθιστώντας την έννοια ανθεκτική ως προς τις διακυμάνσεις από qubit σε qubit, υποδεικνύοντας ότι είναι μια κατάλληλη προσέγγιση για την υλοποίηση ενός κβαντικού υπολογιστή μεγάλης κλίμακας.”

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει τη δυνατότητα τοποθέτησης εκατομμυρίων hole spin qubits σε ένα μόνο τσιπ. Η προσέγγισή της δείχνει επίσης μεγάλη δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός κβαντικού υπολογιστή μεγάλης κλίμακας.

Απαιτούνται μελλοντικές βελτιώσεις στην κατασκευή συσκευών για τη μείωση της μεταβλητότητας. Όταν συνδυαστούν με ανθεκτικά sweet spots ελεγχόμενης περιστροφής (CROT), αυτές οι προόδους «θα κάνουν τις λειτουργίες πύλης δύο qubit με ανισοτροπική ανταλλαγή ιδιαίτερα ελκυστικές για μεγάλους πίνακες qubit».

Οι προόδους της έρευνας, εάν συνδυαστούν με γρήγορη ανάγνωση και λειτουργία πάνω από 1 K, μπορούν να επιτρέψουν στο FinFET να χρησιμοποιηθεί ως καθολικός κβαντικός επεξεργαστής τοποθετημένος σε τσιπ που χρησιμοποιείται σε κλασικά ηλεκτρονικά ελέγχου.

Εταιρείες που Συμμετέχουν στην Ανάπτυξη Κβαντικών Υπολογιστών

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες που εργάζονται ενεργά πάνω σε κβαντικούς υπολογιστές:

#1. IBM

Η IBM ηγείται της έρευνας στην κβαντική υπολογιστική εδώ και πολλά χρόνια και ανέπτυξε το IBM Q System One, τον πρώτο εμπορικό κβαντικό υπολογιστή βασισμένο σε κυκλώματα. Η εταιρεία παρέχει πρόσβαση στα κβαντικά της συστήματα μέσω της πλατφόρμας IBM Quantum Experience.

Στις αρχές αυτού του μήνα, η IBM παρουσίασε τον κβαντικό επεξεργαστή Condor με πάνω από 1.000 qubits και τον επεξεργαστή κλίμακας χρησιμότητας IBM Quantum Heron με 133 qubits. Ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία ενός μοντέλου κβαντικού υπολογιστή, Quantum System Two. Παράλληλα, μέσω του λογισμικού Qiskit, η IBM στοχεύει να κάνει την ανάπτυξη της κβαντικής υπολογιστικής ευρέως προσβάσιμη.

Φέτος, το ιαπωνικό εθνικό ερευνητικό εργαστήριο RIKEN ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει τον κβαντικό επεξεργαστή και την αρχιτεκτονική κβαντικού υπολογιστή της IBM για ενσωμάτωση με τον υπερυπολογιστή Fugaku.

Η πρόσφατη έρευνα της εταιρείας στον τομέα περιλαμβάνει ενδιάμεσα:

  • Μνήμη κβαντικού υψηλού κατωφλίου και χαμηλού κόστους ανθεκτική σε σφάλματα.
  • Κωδικοποίηση μιας μαγικής κατάστασης με πιστότητα πέραν του break-even.
  • Προσομοίωση αλυσίδων μεγάλου μεγέθους κβαντικού spin σε υπεραγωγικούς κβαντικούς υπολογιστές βασισμένους στο cloud.

IBM Διάγραμμα τιμής

Κατά τη συγγραφή, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στα $167.36, με άνοδο 2.33% YTD, ενώ η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι $153.73 δισ. Η IBM ανέφερε έσοδα (TTM) $62.07 δισ., EPS (TTM) 9.19, και P/E (TTM) 18.22. Η απόδοση μερίσματος είναι 3.99%.

Κατά την πρόσφατη οικονομική αναφορά Q1 2024, η IBM παρατήρησε αύξηση εσόδων κατά 1.5% YoY κατά το τρίμηνο στα $14.5 δισ. και ελεύθερη ταμειακή ροή $1.9 δισ. Η εταιρεία σημειώνει ότι η «σταθερή αύξηση εσόδων και ελεύθερης ταμειακής ροής» αντικατοπτρίζει τη δύναμη της στρατηγικής της στο cloud και την AI.

#2. Google 

Στον κόσμο της κβαντικής υπολογιστικής, η Google κάνει πρόοδο με το Quantum AI lab, το οποίο εργάζεται τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό. Πριν λίγα χρόνια, η μονάδα λανσάρισε το Sycamore, έναν κβαντικό επεξεργαστή 53 qubits. Προς το παρόν, το υλικό του τεχνολογικού γίγαντα εστιάζει σε υπεραγωγικά qubits, ενώ η προηγμένη στοίβα λογισμικού του εξερευνά τη δύναμη της κβαντικής υπολογιστικής.

Πριν μερικούς μήνες, η Google ξεκίνησε έναν πολυετή, παγκόσμιο διαγωνισμό για την εύρεση πραγματικών περιπτώσεων χρήσης της κβαντικής υπολογιστικής με έπαθλο $5 εκατομμύρια, το οποίο θα μοιραστεί μεταξύ των τελικών. Η Google σημείωσε τον Μάρτιο:

“Παρόλο που υπάρχουν πολλοί λόγοι για αισιοδοξία σχετικά με το δυναμικό της κβαντικής υπολογιστικής, παραμένουμε ακόμη κάπως στο σκοτάδι για το πλήρες εύρος του πώς, πότε και για ποιες πραγματικές προβλήματα αυτή η τεχνολογία θα αποδείξει ότι είναι πιο μετασχηματιστική.”

Η πρόσφατη έρευνα της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει την καταστολή κβαντικών σφαλμάτων με κλιμάκωση ενός λογικού qubit κώδικα επιφάνειας, τη φάση μετάβασης σε τυχαία δειγματοληψία κυκλωμάτων, και την εμπλοκή και τηλεμεταφορά που προκαλείται από μετρήσεις σε έναν θορυβώδη κβαντικό επεξεργαστή.

GOOGL Διάγραμμα τιμής

Κατά τη συγγραφή, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στα $107.48, με άνοδο 21.94% YTD, ενώ η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι $2.12 τρισεκατομμύρια. Η Google ανέφερε έσοδα (TTM) $218.14 δισ., EPS (TTM) 6.52 και P/E (TTM) 26/13. Πληρώνει απόδοση μερίσματος 0.47%.

Για τα κέρδη του 1Q24, η εταιρεία ανέφερε άλμα 13% στα έσοδα στα $86.3 δισ., καθαρό εισόδημα $20.28 δισ., και το πρώτο ποτέ μερίσματος $20 ανά μετοχή. την άνοιξη του 2024, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της έφτασε σε νέο ορόσημο $2 τρισεκατομμύρια, καθιστώντας την την τέταρτη πιο πολύτιμη δημόσια εταιρεία παγκοσμίως.

Συμπέρασμα

Υπάρχει ένας αγώνας για την κατασκευή ενός λειτουργικού κβαντικού υπολογιστή, για τον οποίο οι ερευνητές εστιάζουν στην κατανόηση των qubits και στην εργασία με διαφορετικές τεχνολογίες qubit. Τα qubits αποτελούν τη βάση του κβαντικού υπολογιστή καθώς διαχειρίζονται όλη την επεξεργασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση των δεδομένων. Συνεπώς, όλη η έρευνα περιστρέφεται γύρω από τα qubits, συμπεριλαμβανομένων των δύο πιο πρόσφατων που καλύπτονται εδώ, τα οποία στοχεύουν να βοηθήσουν στην κατασκευή ενός πρακτικού κβαντικού υπολογιστή.

Κάντε κλικ εδώ για τη λίστα των πέντε καλύτερων εταιρειών κβαντικής υπολογιστικής.

Ο Gaurav ξεκίνησε να交易uje κρυπτονομίσματα το 2017 και από τότε έχει ερωτευθεί με τον κρυπτοχώρο. Το ενδιαφέρον του για όλα τα κρυπτονομίσματα τον μετέτρεψε σε συγγραφέα που ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα και blockchain. Σύντομα βρέθηκε να εργάζεται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων και μέσα ενημέρωσης. Είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής του Batman.