全新 Brocade 第八代核心交換機與中端交換機,打造業界最安全、高性能的企業級AI存儲網絡美國加州帕洛阿爾托,2025年11月19日(GLOBE NEWSWIRE)——全球半導體與基礎設施軟件解決方案領導者博通公司(Broadcom Inc.,納斯達克代碼:AVGO)今日宣布推出?Brocade X8 核心交換機?和?Brocade G820 56端口交換機,這是業界首批專為當今關鍵業務負載和企業AI應用設計的?128G光纖通道(Fibre Channel)平臺
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博通 交換機 量子
量子計算領域企業 IonQ 正押注量子計算的垂直整合布局。這家美國量子技術企業已達成協議,以現金加股票的方式收購半導體企業 SkyWater Technology,交易估值約 18 億美元。雙方表示,此次收購將打造全球唯一一家實現全流程垂直整合的全棧量子平臺企業。此次交易將 IonQ 的離子阱量子技術,與 SkyWater 在美國本土的半導體制造、封裝及先進研發能力相結合。對 IonQ 而言,這一舉措既能加快其容錯量子計算機的研發進程,也能打造一套本土可控的可靠供應鏈體系。垂直整合,加速技術研發進程根據協
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光子公司他吸引了新資金,推動其分布式量子計算戰略更接近商業現實。公司宣布新一輪融資以1.8億加元(約1.3億美元)完成,顯示出量子技術將實現超越實驗室級系統的強勁勢頭。對于從事半導體、光子學和先進網絡領域工作的讀者來說,這些新聞很重要,因為Photonic的架構直接利用了硅技術和現有的電信基礎設施——這些領域歐洲行業已經擁有深厚的專業知識和供應鏈。具有戰略分量的融資輪本輪融資由Planet First Partners主導,新增投資者包括加拿大皇家銀行和TELUS。包括Microsoft和BCI在內的現有
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最初用于傳輸電話和數據包的電信網絡正處于一場劇烈轉變之中。過去一年,網絡朝向成為更集成的數據結構邁出了初步步伐,能夠測量世界、協作處理和感知,甚至延伸到外太空。以下是2025年IEEE pectrum電信新聞的重要列表,凸顯了當今互聯(及無線)世界正在經歷的演變。換句話說,一個更大的故事正在浮現,網絡正逐漸變成工具和引擎,而不僅僅是被動管道。如果說有明確的起點來觀察這一轉變,那就是關于6G的早期思考。1. 5G容量限制促使6G聚焦基礎設施與電信行業之前的逐步變革(尤其是從3G升級到4G和4G到5
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Q2B25硅谷盛會,本周在加利福尼亞州圣克拉拉舉行,被譽為“通往量子價值之路”,聚焦實用量子技術。這是該會議連續第八年舉辦。量子計算通常不是我常涉及的領域,盡管我曾在兩年前寫過一篇名為《量子計算的飛躍》的文章,主要關注計算復雜性的影響和BQP。參加一個充滿對量子計算技術未來充滿希望的活動令人振奮,這個活動匯聚了許多小型企業和初創公司以及大型企業,共同探索多個不同的研究方向。其中一個小組討論會聚焦于量子技術的創新和投資。小組由First Spark Ventures的負責人Peter Olcott主持,小組
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量子 創新 投資
Altera?終于從英特爾獨立出來,使 Altera 能夠專注于 FPGA 芯片和工具。其最新發布的是Agilex 5 D系列,屬于其FPGA產品線的中段(見圖1)。Agilex FPGA 還可以集成硬 Arm CPU 邏輯,如雙核 Arm Cortex-A55 和雙核 Arm Cortex-A76 硬邏輯。Agilex 9 系列支持直接射頻技術。1. Altera最新的Agilex 5正好位于其FPGA產品線的中間位置。使用后量子加密安全啟動Agilex 產品組合由基于 RAM 的 FPGA
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量子 加密 FPGA
研究人員已經證明量子計算機可以由相互連接的小芯片構建,即使連接和硬件不完美,這些系統仍然可以可靠地工作。這一發現為從較小的單元組裝大型量子系統奠定了基礎,并突出了在使容錯量子計算機更加實用方面的一項關鍵進展。量子計算機,已經開始影響化學、密碼學等領域的科研,目前在大規模計算能力上仍然有限。主要限制是量子硬件本身的大小和可靠性。傳統上,量子進步是通過原始的量子比特數量來衡量的——量子位是經典比特的量子等效物——但沒有容錯能力,這些額外的量子比特并不能保證產生可用結果。容錯能力是使系統能夠自動檢測和糾正錯誤的
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量子 量子計算 芯片
微芯片幾乎為所有現代設備提供動力——手機、筆記本電腦甚至冰箱。但在幕后,制作它們是一個復雜的過程。但研究人員表示,他們已經找到了一種方法來利用量子計算的力量,使其變得更簡單。澳大利亞的科學家開發了一種量子機器學習技術——人工智能 (AI) 和量子計算原理的結合——可能會改變微芯片的制造方式。他們在 6 月 23 日發表在《先進科學》雜志上的一項新研究中概述了他們的發現。在其中,研究人員首次展示了量子機器學習算法如何顯著改善芯片內部電阻建模的挑戰性過程——這是影響其性能效率的關鍵因素。量子機器學習是一種將經
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量子 機器學習 半導體 芯片制造
長期以來,量子計算在計算機科學領域都被視為一項遙遠的技術。許多從業者產經常掛在嘴邊的一句話是:量子技術的普及和廣泛應用“僅需五年時間”。但隨著該領域取得新進展——包括微軟的馬約拉納費米子技術、谷歌的Willow芯片,以及IBM計劃在2025年發布史上最大量子計算機——我們比以往任何時候都更接近實現其潛力。盡管這些進展令人振奮,但它們也大幅縮短了企業為應對量子計算帶來的新型安全風險所需的準備時間。這些風險包括量子級網絡攻擊、敏感數據解密、數據完整性受損等,而所有這些風險都源于量子計算機運算速度和算力的提升。
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PQC 量子 數據安全 萊迪思 FPGA
歐盟和日本已同意在包括芯片和量子技術在內的許多技術主題上進行合作,以努力維護雙方的技術主權。主題包括 2nm 以外的半導體器件和工藝、小芯片和異構集成、AI、5G 和 6G 通信以及量子技術。該協議是在 5 月 12 日在日本東京舉行的第三次數字合作伙伴委員會會議上達成的。會議由歐盟委員會技術主權執行副總裁 Henna Virkkunen 主持。5 月 13 日,Virkkunen 和日本負責科學技術政策的大臣 Minoru Kiuchi 將簽署量子技術合作意向書。歐盟和日本在報告會議
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超越2nm 量子
在 2022 年 6 月,橡樹嶺國家實驗室就首次推出了世界上最強大的超級計算機 Frontier。Frontier 每秒可以執行 10 億次計算。然而,Frontier 可能永遠無法在合理的時間內解決一些計算問題。其中一些問題就像將大量數字分解為素數一樣簡單。其他方面是當今地球面臨的最重要的問題之一,例如為治療新出現的疾病的藥物快速建模復雜分子,以及開發更高效的碳捕獲或電池材料。然而,在未來十年,我們預計會出現一種不同于以往任何形式的新型超級計算。它不僅可以潛在地解決這些問題,而且我們
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IBM 量子 超級計算機
在這篇博文中,我們探討PQC遷移過程中面臨的一些挑戰,研究應對這些挑戰的策略。已公布的PQC標準及其最近發布的草案讓我們距離廣泛部署PQC更近一步。PQC遷移過程將是迄今為止公鑰密碼學領域的一次重大變革,影響數十億設備和全球數字安全基礎設施。向PQC遷移:充滿挑戰的道路傳統的非對稱密碼學基于RSA或ECC方案,是現代數字基礎設施的重要支撐。向PQC遷移將面臨許多挑戰。首先,需要考慮計劃和部署。這不僅包括密鑰、密文和簽名的大小,還包括內存和效率的影響。其次,許多公鑰基礎設施需要升級。特別是,美國國家標準與技
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PQC 公鑰密碼 量子
近日,量子計算芯片安徽省重點實驗室、安徽省量子計算工程研究中心聯合發布了中國第三代自主超導量子芯片“悟空芯”(夸父 KF C72-300),并已在近期發布的中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上成功運行。量子計算是一種利用量子原理進行信息處理的新型計算方式,它可以在極短的時間內完成傳統計算機無法解決的復雜問題,被認為是未來計算技術的革命性突破。 “悟空芯”封裝盒據介紹,“悟空芯”擁有72個超導量子比特,取名來源于孫悟空的“72變”,寓意其強大的計算能力及潛力,搭載該款量子芯片的量子計算機是目
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超導 量子 芯片 悟空芯
據媒體報道,微軟量子研究團隊在創建可靠實用的量子計算機方面取得了第一個里程碑,并公布了其量子超級計算機的路線圖,將多年來對拓撲量子比特的研究路徑具體化。量子計算的出現量子計算機是一種基于量子力學原理的計算設備,能夠利用量子比特(qubit)的并行性和疊加性進行超高速的計算。相比傳統計算機使用的比特(bit),量子比特能夠同時處于多種狀態,使得量子計算機在某些特定問題上具有突破性的計算能力。然而,目前的量子計算機仍處于早期階段,面臨許多技術挑戰,如量子比特的穩定性、量子糾纏的保持、錯誤校正等。此外,量子計算
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微軟 量子 超算
7月5日,蘇州國芯科技發布公告稱,量子密碼卡已于近日在公司內部測試中獲得成功。 據悉,這款高速量子密碼卡由國芯科技、合肥硅臻合芯片技術有限公司合作研發,基于國芯科技CCP903T高性能密碼芯片、合肥硅臻QRNG25SPI量子隨機數發生器模組。 CCP903T高性能密碼芯片是國芯科技自主研發設計、全國產化生產的密碼安全芯片,內部以C*CORE C9000 CPU為核心,集成各種高速密碼算法引擎、安全防護機制、高速通信接口等,通過國家密碼管理局二級密碼安全芯片的安全認證。 合肥硅臻QRNG25SPI
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