隨著軟件定義汽車的架構(gòu)發(fā)展,汽車系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方式也因全新的信息安全與法規(guī)上線而必須升級(jí)。歐盟近期發(fā)布的《無線電設(shè)備指令》與EN?18031 規(guī)范,意味著制造商必須在其平臺(tái)中加強(qiáng)安全機(jī)制。
為了應(yīng)對(duì)量子計(jì)算的最終問世,數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施必須完成向后量子密碼學(xué)(PQC)的過渡,這是一項(xiàng)至關(guān)重要的準(zhǔn)備工作。美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)已選定CRYSTALS-Kyber、CRYSTALS-Dilithium等算法推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化,這些算法均建立在研究充分、數(shù)學(xué)層面穩(wěn)健的基礎(chǔ)上。然而,僅有強(qiáng)大的算法設(shè)計(jì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,如果部署過程存在安全隱患,密碼系統(tǒng)仍將面臨風(fēng)險(xiǎn)——算法安全性并不等同于部署安全性。
深圳2025年10月27日 /美通社/ -- 微云全息公司(納斯達(dá)克:HOLO)(以下簡(jiǎn)稱為"HOLO"或"公司"),一家技術(shù)服務(wù)提供商,預(yù)計(jì)2025年全年將實(shí)現(xiàn)顯著的盈利能力,并實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。公司預(yù)測(cè)2025年全年凈利潤(rùn)將超過3.5億...
在量子計(jì)算與經(jīng)典計(jì)算融合的浪潮中,量子-經(jīng)典混合計(jì)算架構(gòu)成為突破量子糾錯(cuò)、實(shí)時(shí)反饋等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸的核心路徑。FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)憑借其可重構(gòu)性、低延遲和并行處理能力,成為連接量子比特調(diào)控與經(jīng)典數(shù)據(jù)處理的"橋梁"。本文以量子密鑰分發(fā)(QKD)和量子誤差校正(QEC)為典型場(chǎng)景,探討FPGA控制單元如何實(shí)現(xiàn)量子-經(jīng)典系統(tǒng)的實(shí)時(shí)協(xié)同。
最近幾年,在科技圈,人工智能和量子計(jì)算一直是兩大炒作熱點(diǎn)。無數(shù)人宣稱它們將改變世界,但實(shí)際成果卻難以令人滿意,尤其是在量子計(jì)算領(lǐng)域。
不斷推進(jìn)的法規(guī)和新興技術(shù)如何重塑汽車網(wǎng)絡(luò)安全
量子計(jì)算作為未來計(jì)算技術(shù)的關(guān)鍵發(fā)展方向,具有巨大的潛力。超導(dǎo)量子芯片是量子計(jì)算的核心硬件之一,而量子計(jì)算控制板則是實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)量子芯片精準(zhǔn)操控的關(guān)鍵。在超低溫環(huán)境下,超導(dǎo)芯片與控制板之間的互連面臨著低溫變形和微波串?dāng)_兩大挑戰(zhàn)。低溫變形可能導(dǎo)致互連結(jié)構(gòu)的物理特性發(fā)生變化,影響信號(hào)傳輸質(zhì)量;微波串?dāng)_則會(huì)干擾量子比特的精確控制,降低量子計(jì)算的準(zhǔn)確性。因此,研究超導(dǎo)芯片互連的低溫變形補(bǔ)償與微波串?dāng)_抑制技術(shù)對(duì)于量子計(jì)算控制板的設(shè)計(jì)至關(guān)重要。
隨著量子比特保真度突破99.9%,量子計(jì)算正從實(shí)驗(yàn)室走向工程化應(yīng)用。本文提出一種基于量子計(jì)算的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)算法框架,聚焦量子糾錯(cuò)電路綜合與門映射優(yōu)化兩大核心問題。通過量子退火算法實(shí)現(xiàn)表面碼(Surface Code)穩(wěn)定器電路的拓?fù)鋬?yōu)化,結(jié)合變分量子本征求解器(VQE)進(jìn)行門級(jí)映射的能耗最小化。實(shí)驗(yàn)表明,該方法使糾錯(cuò)電路的量子比特開銷降低27%,門操作深度減少18%,為大規(guī)模量子芯片設(shè)計(jì)提供新范式。
6月20日消息,據(jù)媒體報(bào)道,微軟首席執(zhí)行官薩提亞·納德拉近日公布了公司在量子計(jì)算領(lǐng)域的重大突破——成功開發(fā)4D拓?fù)淞孔蛹m錯(cuò)碼。
6月18日,我國(guó)硬科技企業(yè)中智科儀宣布完成STC810數(shù)字延遲脈沖發(fā)生器的重大技術(shù)升級(jí)。該設(shè)備新增"通道獨(dú)立分頻"與"Burst脈沖串"兩大核心功能,解決了多通道信號(hào)控制、激光脈沖序列管理的行業(yè)難題,技術(shù)參數(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,這一突破將顯著提升我國(guó)在大科學(xué)裝置等前沿領(lǐng)域的研究效率。
量子計(jì)算邁向?qū)嵱没倪M(jìn)程,量子-經(jīng)典混合芯片架構(gòu)成為突破技術(shù)瓶頸的關(guān)鍵路徑。超導(dǎo)量子比特雖具備高速門操作與可擴(kuò)展性優(yōu)勢(shì),但其運(yùn)行需在毫開爾文級(jí)低溫環(huán)境中維持量子態(tài)相干性;而CMOS控制電路則依賴室溫環(huán)境下的成熟工藝與高集成度。這種物理?xiàng)l件的極端差異,催生了量子-經(jīng)典接口設(shè)計(jì)的核心挑戰(zhàn):如何在超低溫與室溫之間實(shí)現(xiàn)高效、低噪聲的信號(hào)傳輸與協(xié)同控制。從超導(dǎo)諧振腔的量子態(tài)編碼到CMOS芯片的脈沖序列生成,接口設(shè)計(jì)正成為連接量子世界與經(jīng)典世界的橋梁。
在人工智能蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,機(jī)器視覺作為其關(guān)鍵分支,已在自動(dòng)駕駛、安防監(jiān)控、醫(yī)療影像診斷等眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大價(jià)值。然而,隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的不斷膨脹和算法復(fù)雜度的日益提升,傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)在算力、能耗和效率等方面逐漸暴露出局限性。量子計(jì)算憑借其獨(dú)特的量子特性,為機(jī)器視覺的發(fā)展帶來了新的曙光,有望突破傳統(tǒng)算力極限,推動(dòng)機(jī)器視覺邁向新的高度。
該系列器件具備后量子加密、增強(qiáng)安全功能與低功耗特性
在科技迅猛發(fā)展的今天,計(jì)算范式的演進(jìn)已成為推動(dòng)各領(lǐng)域變革的核心動(dòng)力。量子計(jì)算與云計(jì)算作為兩種前沿技術(shù),正以獨(dú)特的方式重塑著計(jì)算能力的邊界。量子計(jì)算依托量子力學(xué)原理,通過量子比特的疊加與糾纏特性,展現(xiàn)出超越經(jīng)典計(jì)算的潛力;而云計(jì)算則憑借其彈性擴(kuò)展與資源共享能力,成為數(shù)字時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施。兩者的融合不僅為技術(shù)發(fā)展開辟了新路徑,也帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
【2025年3月4日, 德國(guó)慕尼黑訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)攜手德國(guó)聯(lián)邦信息安全局(BSI)在通往彈性量子世界的道路上邁出了具有里程碑意義的一步。英飛凌成為首個(gè)憑借在安全控制器中采用后量子加密算法而獲得行業(yè)領(lǐng)先認(rèn)證Common Criteria EAL6的公司。這種加密算法提高了 eSIM、5G SIM 和智能卡應(yīng)用(包括個(gè)人身份證、支付卡和電子健康卡)的安全性,使其免受高性能量子計(jì)算機(jī)的威脅。該認(rèn)證是實(shí)現(xiàn)未來日常生活量子安全過程中的一座里程碑。
合作將通過實(shí)際的市場(chǎng)應(yīng)用案例推動(dòng)商業(yè)價(jià)值,并為量子數(shù)據(jù)中心開發(fā)商業(yè)模式 東京和科羅拉多州布魯姆菲爾德2025年1月31日 /美通社/ -- 軟銀公司(以下簡(jiǎn)稱“軟銀”)和Quantinuum (“Quantinuum”)宣布雙方同意在量子計(jì)算領(lǐng)域建立廣泛的合作伙伴關(guān)系。 軟銀...
1月21日消息,為了充分挖掘量子計(jì)算的巨大潛力,本源量子自主研發(fā)了QPanda量子計(jì)算編程框架。這一創(chuàng)新工具旨在幫助開發(fā)者更高效地設(shè)計(jì)、優(yōu)化、運(yùn)行及理解量子程序。
隨著量子計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展,其對(duì)現(xiàn)有加密系統(tǒng)的潛在威脅日益凸顯。傳統(tǒng)的公鑰加密算法,如RSA和ECC,在量子計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大計(jì)算能力面前將變得不堪一擊。因此,開發(fā)能夠抵御量子攻擊的后量子密碼學(xué)算法成為當(dāng)務(wù)之急。而在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域,由于資源受限和實(shí)時(shí)性要求高等特點(diǎn),后量子密碼學(xué)的實(shí)現(xiàn)面臨諸多挑戰(zhàn)。不過,現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)技術(shù)的出現(xiàn),為嵌入式系統(tǒng)提供了實(shí)現(xiàn)后量子密碼學(xué)的有力支持。
2024 年 12 月 18日——中國(guó),處于量子計(jì)算技術(shù)前沿的初創(chuàng)公司 Quobly宣布與服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球排名前列的半導(dǎo)體公司意法半導(dǎo)體建立變革性合作關(guān)系,旨在大規(guī)模生產(chǎn)量子處理器單元 (QPU)。此次合作將借助意法半導(dǎo)體先進(jìn)的 FD-SOI 半導(dǎo)體制造工藝,讓大規(guī)模量子計(jì)算技術(shù)具有制造可行性和成本效益,幫助兩家公司躋身下一代量子計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域的前沿。