Главная | Экодиктант
Будет проводиться в четвертый раз
с 11 по 27 ноября 2022 года!
Сбережем природу вместе!
Зарегистрироваться
Организаторы
Федеральный организационный комитет
Майоров Алексей Петрович
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта
Гумерова Лилия Салаватовна
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта
Святенко Инна Юрьевна
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта
Соколова Наталья Романовна
Журова Светлана Сергеевна
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам
Бобылев Пётр Михайлович
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Николаев Николай Петрович
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям
Ученов Алексей Александрович
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Увайдов Максим ИосифовичЗаместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Грибов Денис Евгеньевич
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Козин Игорь Владимирович
Директор ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»
Зленко Елена Геннадьевна
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Бондар Александр Иванович
Директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России
Шаповаленко Григорий Иванович
Старший инспектор управления воспитательный работы Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции
Бокерия Лео Антонович
Главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН и РАМН, член Общественной палаты Российской Федерации, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»
Газманов Олег Михайлович
Народный артист России, певец и композитор, посол доброй воли детского фонда «ЮНИСЕФ» в России
Федорова Оксана Геннадьевна
Президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!», Мисс Вселенная, телеведущая, актриса, певица, партнер Международного фонда помощи детям «ЮНИСЕФ» в России
Карпов Анатолий Евгеньевич
Президент ОЭОД «Зеленая Россия», шеснадцатикратный чемпион мира по шахматам
Сафронов Никас Степанович
Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации и народный художник Российской Федерации
Третьяк Наталья Владимировна
Первый Вице-Президент АО Газпромбанк
Аксаков Дмитрий Анатольевич
Вице-президент Госкорпорации развития ВЭБ. РФ
Гоголев Александр Григорьевич
Старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор ООО «ВТБ Экология»,член Наблюдательного совета WWF Россия
Кудряшова Елена Борисовна
Управляющий директор — руководитель Дирекции по развитию корпоративной культуры ПАО «Сбербанк»
Коротков Сергей Анатольевич
Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
Кузина Елена Олеговна
Заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
Маницкая Людмила Николаевна
Председатель Совета – директор Молочного союза России
Довлатова Елена Владимировна
Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Аксютин Олег Евгеньевич
Заместитель Председателя Правления — начальник Департамента 623 ПАО «Газпром»
Латонова Ольга Борисовна
Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России
Максименко Юрий Леонидович
Заместитель Председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию
Малышкина Любовь Альфредовна
Начальник управления экологической безопасности и природопользования ПАО «Сургутнефтегаз»
Ремчуков Максим Константинович
Директор по устойчивому развитию ПАО «СИБУР Холдинг»
Федякина Лидия Васильевна
Заместитель директора Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России
Суханос Олеся Федоровна
Руководитель направления «МегаФон. Экология» ПАО «МегаФон»
Родионова Татьяна Константиновна
Директор ГБОУ г.Москвы «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева»
Назаревская Татьяна Анатольевна
Директор АНО «Твоя природа»
Маторин Владимир Анатольевич
Председатель правления благотворительного Фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, народный артист Российской Федерации, солист Большого театра
Калашникова Ольга Валерьевна
Начальник управления экологии ПАО «Северсталь»
Есаян Давид Эдуардович
Президент Ассоциации рециклинга отходов
Жуковский Денис Владимирович
Директор направления Департамента национальных клиентов ПАО «Ростелеком»
Губайдуллин Руслан Харисович
Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна»
Денисова-Радзинская Елена Тимофеевна
Председатель благотворительного фонда «Мы все из одной глины», актриса
Дубинин Вячеслав Васильевич
Председатель правления РОО «Содействие»
Новицкий Иван Юрьевич
Председатель Общественного совета регионального проекта «Экология Москвы» партии «Единая Россия»
Носова Наталья Анатольевна
Директор по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды ГК «Ростех»
Иващенко Ирина Александровна
Заместитель генерального директора – директор Блока управленческих программ развития Корпоративной Академии Росатома
Чечик Анна Владимировна
Директор по развитию Благотворительного фонда «Система»
Черенцова Виктория Александровна
Певица, актриса
Белов Леонид ПавловичСоветник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Северсталь Менеджмент»
Терюшков Игорь Иванович
президент Межрегиональной Промышленной Корпорации «ЭКОРЕЦИКЛИНГ»
Филатова Екатерина Валерьевна
Руководитель благотворительных и социальных программ ПАО «МТС»
Волгин Владимир Анатольевич
Протоиерей, настоятель Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках
Волчанская Татьяна Алексеевна
Советник генерального директора ВЦИОМ, член Научного Совета при президиуме РАН по проблемам этничности и межнациональных отношений, член Общественного Совета Федерального агентства по делам национальностей
Регистрация
Для участия в Экодиктанте вам необходимо войти с свой личный кабинет участника!
Для прохождения Экодиктанта онлайн:
войдите в свой личный кабинет
Войти в личный кабинет
При поддержке
Совет Федерации
Правительство России
МЧС России
Минпросвещения России
Минэнерго России
Минсельхоз России
Минпромторг России
Минобрнауки России
Следственный комитет России
Генпрокуратура России
Минприроды России
Минкультуры России
Минэкономразвития России
Минспорта России
МИД России
Минцифры России
МВД России
Минтранс России
Ростехнадзор
ФСИН России
Росмолодежь
Официальные партнеры
Информационные партнеры
Акция «Подари ребенку книгу!» на #ЗнайЧитайФесте
Стало доброй традицией собирать книги для юных читателей библиотек малых городов и сел на каждом крупном фестивале, который проводит РГДБ. Присоединяйтесь к Благотворительной акции «Подари ребенку книгу!».
Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» при поддержке группы компаний «Деловые Линии» помогают библиотекам в малых городах и сельских населенных пунктах уже шестой год. Фонды этих библиотек особенно нуждаются в пополнении и обновлении, ведь порой библиотека является единственным местом, предоставляющим юным читателям доступ к современной литературе и новым изданиям.
Акция «Подари ребенку книгу!»
Сделать доброе дело и помочь библиотекам гораздо проще, чем кажется. Присоединяйтесь к акции «Подари ребенку книгу!» и убедитесь в этом сами. Приходите на #ЗнайЧитайФесте, приносите с собой книги (в хорошем состоянии), которые сможете подарить ребятам! Сбор книг будет проходить в фойе Российской государственной детской библиотеки (зона регистрации).
Книги, собранные в рамках акции «Подари ребенку книгу!»
Библиотеки-участницы акции «Подари ребенку книгу!» на #ЗнайЧитайФесте в РГДБ
- Центральная районная детская библиотека
(МКУК «Централизованная библиотечная система Красненского района», Белгородская обл., Красненский район, с. Красное)
Библиотека открылась в 1954 году. Сегодня она располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании. В библиотеке создан отряд волонтёров чтения «Союз открытых сердец», реализуются проекты «Читательский дворик», «С книгой на скамейке», «Игротека в библиотеке», «Читаем сами, читаем с нами», «Создание интерактивных читательских зон «БилоиоTIME».
- Уразовская модельная детская библиотека
(МКУК «Валуйская ЦБС», Белгородская обл, Валуйский городской округ, п. Уразово)
Библиотека открылась в 1952 году. В 2007 году ей был присвоен статус модельной. Ежегодно библиотека обслуживает около 2 тыс. читателей, в ней работают клубы «Ларец мудрости» и «Хочу всё знать», создан волонтерский отряд «Мы – рядом!».
- Центральная детская библиотека Шебекинского городского округа
(МБУК «Централизованная библиотечная система», Белгородская обл, г. Шебекино)
Библиотека открылась в 1969 году. В ней работают клубы «Академия естественных наук», студия детского литературного творчества «Нежегольские родники», школа компьютерной грамотности «Интернешк@», кружок «Золушкина мастерская». Выпускается литературный онлайн-журнал «В избушке у Каркушки», создается виртуальная базы данных «Дежурный по чтению онлайн».
- МБУК «Климовская межпоселенческая центральная библиотека»
(Брянская обл., пгт. Климово)
Библиотека открылась в 1899 году и в настоящее время ежегодно обслуживает около 7 тыс. читателей. В ней проходят литературные вечера, выставки, краеведческие мероприятия, акция «ПоZыVной — Победа!».
- Суземская детская центральная библиотека-филиал
(РМБУК СМЦББО им. А.В. Софронова, Брянская область, п.Суземка)
Библиотека открылась в 1956 году. Сегодня она ежегодно принимает около 2 тыс. читателей и является методическим и координационным центром для 13 сельских библиотек. В 2007 и 2015 годах библиотека становилась победителем областного конкурса «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая детская библиотека».
- Рыльская центральная детская библиотека-филиал
(МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района», Курской области)
Библиотека открылась в 1935 году. На сегодня её читательские билеты имеют более 21 тыс. детей. Библиотека активно использует новые форматы работы с читателями, среди которых, в частности, экшен-игры, квесты, бук-слэмы, книжные дресс-коды.
- Суджанская детская библиотека-филиал
МКУК «Межпоселенческая библиотека Суджанского района», Курская область, г. Суджа)
Библиотека открылась в 1951 году. На сегодня ее читателями являются около двух тысяч человек. Книжный фонд составляет почти 15 тысяч изданий.
Справочно: ГК «Деловые Линии» – основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Сеть терминалов насчитывает 245 подразделений в 199 городах России. Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации «Коммерческий грузовой транспорт» Национальной премии «Грузовики и дороги». Признан «Надежным перевозчиком России» в 2022 г. Официальный сайт: www.dellin.ru.
War Thunder — MMO-боевая игра следующего поколения для ПК, Mac, Linux и PlayStation®4
Большое обновление «Пламя и лед»
Боевой пропуск: сезон «Запах победы»
Ранний набор Т-2
Страницы истории (ноябрь)
Новости читать больше новостей
Об игре
Рынок
Турниры
Вики
Товары
Встречайте крупное обновление «Пламя и лед»!
- 47
- 26 октября 2022 г.
DDoS-атака на сервер
- 26 октября 2022 г.
Тор-М1 и новые варианты ЗСУ на базе ЗРК
- 27 октября 2022 г.
«Запах победы»: Облигации
- 12
- 26 октября 2022 г.
2С38 — Быстрый и Злой
- 85
- 25 октября 2022 г.
Страницы истории (ноябрь)
- 25 октября 2022 г.
БТ-42: от танка до охотника за танками!
- 41
- 25 октября 2022 г.
Танк против #1
- 8
- 24 октября 2022 г.
Боевой пропуск: сезон «Запах победы»
- 28
- 24 октября 2022 г.
Премиальный эсминец USS Frank Knox и экономические изменения USS Moffett
- 11
- 24 октября 2022 г.
Стрелковый тир #325
- 23 октября 2022 г.
Громовое Шоу: Хорошо, я сделаю это сам!
- 21 октября 2022 г.
Транспортные средства боевого пропуска: LCM(6)(F) «Zippo»
- 22
- 21 октября 2022 г.
читать больше новостей
Видео ВСЕ ВИДЕО
Пламя и лед Большое обновление
- 26 октября 2022 г.
Тизер обновления «Пламя и лед»
- 26 октября 2022 г.
Основное обновление Drone Age
- 14 сентября 2022 г.
Су 25 Тизер
- 14 сентября 2022 г.
Этот сайт использует файлы cookie для анализа трафика и анонимной статистики. Узнайте больше о нашей политике в отношении файлов cookie
JPMorgan Chase делает большие ставки на квантовые вычисления
Большинство разговоров о квантовых вычислениях сегодня, по крайней мере, в кругах высокопроизводительных вычислений, сосредоточено на развитии технологий и остающихся препятствиях. Последних предостаточно. Гигант финансовых услуг JPMorgan Chase (JPMC) придерживается другой точки зрения, отчетливо выраженной с точки зрения пользователя, обычно избегая битв за технологии кубитов и вместо этого сосредотачиваясь на том, чтобы уже сейчас быть готовым к квантовым технологиям. Квантовая информатика, считает JPMC, не очень приятная для изучения область, но ее необходимо изучать. QIS изменит многие существующие практики и введет новые.
Без сомнения, наличие ресурсов такого масштаба (129 миллиардов долларов дохода в 2021 году) помогает финансировать широкомасштабные технологические исследования JPMC. В квантовой области JPMC активно разрабатывает квантовые алгоритмы для оптимизации, машинного обучения, обработки естественного языка и публикации результатов. Руководителем этих усилий является Марко Пистойя, бывший выдающийся исследователь IBM, который присоединился к JPMC в 2020 году в качестве управляющего директора Глобального центра прикладных исследований технологий JPMC (краткая биография в конце статьи).
Pistoia представлена на ежегодной конференции Tabor Communications HPC + AI Wall Street, состоявшейся в прошлом месяце. Хотя его комментарии были сосредоточены на финансовых услугах, они также отражали перспективы и действия, предпринимаемые потенциальными пользователями QIS в настоящее время. Этим компаниям все равно, что лежит в основе системы квантовых вычислений. Они будут использовать любые системы, которые станут доступны, и сосредоточены на том, чтобы научиться извлекать из них конкурентное преимущество. JPMC в своей работе работала с различными модальностями кубитов, например с захваченными ионами.
«В JPMorgan Chase мы не проводим исследования изолированно. Мы хотим получить проблемы, варианты использования от компании. Но в то же время мы публикуем наши результаты, потому что хотим внести свой вклад, и это очень важно. [Квантовые вычисления] еще не на той стадии, когда их можно использовать в производстве. На самом деле сегодня его нельзя использовать в производстве», — сказал Пистойя. «Квантовые компьютеры еще недостаточно мощны. Мы находимся на научной стадии, а когда мы находимся на научной стадии с определенной технологией, это лучший момент для реального сотрудничества с другими компаниями и публикации наших результатов».
JPMC занимается именно этим, и список некоторых из его последних статей включен в конец статьи вместе со ссылкой на видеозапись доклада. Как подчеркнул Пистойя в своем выступлении: «Для людей, которые работают на уровне алгоритмов и приложений, физика квантового компьютера не так важна. Нам не нужно понимать, как кубиты работают физически, нам просто нужно знать математику кубитов. Есть много возможностей для команд, чтобы расти с такими навыками, как математика, физика, конечно, всегда приветствуется, и информатика. На самом деле у нас очень разнообразная команда с точки зрения навыков и опыта».
Здесь представлено краткое изложение выступления Пистоя вместе с некоторыми его слайдами.
Зачем возиться с Quantum?
Не углубляясь в тайны суперпозиции и запутанности, Пистойя просто отметил, что квантовые вычисления обещают значительное ускорение и повышение точности в оптимизации, моделировании и машинном обучении. И что интересно, несмотря на ожидания, что области науки, такие как физика и химия, будут первыми, кто выиграет от квантовых вычислений, финансовые услуги, возможно, первыми воспользуются преимуществами квантовых вычислений, сказал Пистойя.
«Почему так? Причина в том, что в финансах у нас есть много вариантов использования, [которые] имеют экспоненциальную сложность. [] Уровень сложности резко возрастает, как только набор данных становится достаточно большим, и классический компьютер больше не может решить эту проблему», — сказал Пистойя.
Текущий подход к решению подобных задач во всех отраслях промышленности заключается в использовании методов аппроксимации. «С приближениями у нас нет точного ответа. Кроме того, в финансах время имеет существенное значение. В отличие от других отраслей промышленности, где вы можете позволить себе немного больше времени; [например] фармацевтическая промышленность может позволить себе запустить компьютер на три дня, а затем получить рецепт нового лекарства или новой вакцины. [В таком случае] я думаю, что три дня вполне разумны. В финансах нам нужно получить ответы сразу. Потому что рынок быстро меняется. Расчет, который занимает три дня, совершенно бесполезен», — подчеркнул он.
Пистоя прорвался сквозь дымку простым кристально чистым примером.
«Предположим, у вас есть 10 человек, которые сидят за обеденным столом. Удивительно думать, что у вас есть 3 628 800 возможных способов рассадить всего десять человек за столом. Подумайте, сколько комбинаций у вас может быть. Конечно, есть и другие вещи, которые следует учитывать, например, ограничения. Например, вы хотите максимизировать вероятность того, что люди, которые нравятся друг другу, будут сидеть рядом друг с другом, а люди, которые не любят друг друга [будут] сидеть далеко друг от друга. Эта задача очень сложная, и это всего 10 человек. Представьте, когда мы занимаемся оптимизацией портфеля, и у нас в портфеле не 10 активов, а тысячи активов. Это количество [возможных комбинаций] огромно».
Достаточно надежные квантовые компьютеры, использующие суперпозицию и запутанность, могли бы решать эти проблемы гораздо быстрее и точнее, чем классические системы. Хотя текущий урожай квантовых компьютеров сильно различается по используемой технологии, размеру (количеству кубитов) и производительности, все они, как правило, относятся к категории компьютеров NISQ (шумные квантовые компьютеры среднего масштаба). Системы NISQ имеют много недостатков (малое количество кубитов, высокий уровень ошибок, скорость и т. д.) и до сих пор оказались неготовыми к использованию, кроме проверки концепции. Ожидается, что большее количество кубитов и улучшенное устранение/исправление ошибок приведут к созданию более совершенных машин NISQ, способных решать несколько узких задач. Универсальные, отказоустойчивые компьютеры появятся гораздо дальше, возможно, через десятилетие.
Это алгоритмы!
Даже при наличии достаточно надежных квантовых компьютеров решить эти проблемы непросто. Потенциальные пользователи, такие как JPMC, изучают варианты использования и новые и модифицированные алгоритмы, которые потребуются для квантовых компьютеров. Пистойя рассмотрел недавнюю работу JPMC по нескольким алгоритмам. Вот два примера, которые также изображены на слайде ниже (нажмите на слайд, чтобы увеличить его):
- Оптимизация. «Мы создали алгоритм под названием NISQ-HHL.
Это было очень интересно, потому что мы смогли взять ранее существовавший алгоритм, называемый HHL, и дополнить его дополнительными возможностями. HHL технически представляет собой алгоритм для решения систем линейных уравнений, но на самом деле его можно использовать и для оптимизации. Потому что, например, задачу оптимизации портфеля можно представить в виде системы линейных уравнений. Мы взяли алгоритм HHL [и добавили] функции и смогли выполнить его на одном из квантовых компьютеров, к которым у нас есть доступ сегодня. Раньше все были в восторге от алгоритма HHL, но никто не мог эффективно выполнить его на реальном квантовом компьютере из-за его сложности. Все ждали более крупного квантового компьютера. Мы смогли выполнить его на одном из квантовых компьютеров, которые у нас есть сегодня, и решить очень небольшую задачу оптимизации портфеля».
- Риск. «Другой пример относится к области анализа рисков и оценки опционов. Изначально мы создали алгоритм для ценообразования опционов, который не имеет такого резкого ускорения; это не переход от экспоненциального к полиномиальному, как мы смогли сделать для оптимизации портфеля.
Но мы смогли найти алгоритм, уменьшающий сложность. Как это делается? Он начинается с экспоненциальной сложности и после применения квантовых вычислений остается экспоненциальным, но с гораздо меньшим показателем. Таким образом, экспонента на самом деле составляет половину исходной экспоненты. Так, например, если сложность была 2 100 , после применения квантовых вычислений и использования этого алгоритма сложность будет 2 50 . На самом деле это тоже отличный результат».
Эти примеры представляют собой квантовые алгоритмы, работающие на квантовых компьютерах. Другая проблема возникает на прикладном уровне, когда входные данные приложения должны быть преобразованы в соответствующие входные данные для квантовой схемы.
Пистойя сказал: «Давайте вернемся в NISQ-HHL. Это алгоритм, решающий системы линейных уравнений. Поэтому нам нужна некоторая логика, которая берет входные данные портфеля и преобразует их в систему линейных уравнений, чтобы NISQ-HHL мог решить [ее]. Для анализа рисков и ценообразования опционов нам также требовалась логика, которая принимает входные данные для задачи анализа рисков или задачи производного ценообразования и делает входные данные подходящими для алгоритма. [Мы поняли], что эта логика иногда сама по себе может быть узким местом — мы были счастливы иметь алгоритм, который уменьшал сложность за счет сокращения показателя степени вдвое, но понимали, что логика поверх алгоритма становится узким местом, сводя на нет квантовое преимущество алгоритма. алгоритм. Поэтому нам пришлось создать другой алгоритм ввода».
Возвращаясь к акценту на вариантах использования, Пистойя сказал: «Самая важная вещь, которую я хотел подчеркнуть сегодня, — это реальные проблемы банка. Алгоритмы, которые мы разработали и реализуем сегодня, — это алгоритмы, которые мы будем использовать в будущем, когда квантовые компьютеры смогут работать в производственной среде. Единственное, чего мы не делаем, — мы не в состоянии переварить реальные наборы данных, которые банк использует каждый день. Так что [в этом смысле] мы на самом деле не решаем проблему оптимизации портфеля, с которой сегодня сталкивается банк, потому что квантовые компьютеры еще недостаточно велики», — сказал Пистойя.
«Но это нормально. Мы знаем это. Нам просто нужно подождать, пока аппаратное обеспечение будет прогрессировать. Между тем, мы не бездействуем, ожидая прогресса этого оборудования. Это очень важный момент. Я думаю, что для финансовой индустрии в целом важно осознать, что если компания ничего не делает в отношении квантовых вычислений прямо сейчас, а просто ждет, когда квантовое преимущество станет реальностью, когда квантовое преимущество станет реальным, может быть слишком поздно его поймать. вверх. Там уже будут другие компании», — сказал он9.0003
Головная боль после квантовой безопасности
Ни одна презентация FS не будет полной без обсуждения угроз и возможностей, которые квантовые вычисления представляют для безопасности данных. Угроза, конечно, заключается в том, что когда появятся отказоустойчивые универсальные квантовые компьютеры, ожидается, что они смогут расшифровывать данные, которые были зашифрованы современными методами благодаря алгоритму Шора. (См. описание HPCwire , «Гонка за обеспечение постквантовой безопасности данных»)
Национальный институт стандартов и технологий предостерег от так называемого сбора урожая сейчас; Атаки «Расшифровать позже», при которых злоумышленники захватывают данные сейчас и сохраняют их до тех пор, пока они не будут расшифрованы квантовыми компьютерами. Компании, предоставляющие финансовые услуги, в том числе JPMC, изо всех сил пытаются справиться с ситуацией, и этим летом NIST выпустил свои первые новые постквантовые алгоритмы.
«Людей это не очень беспокоило, потому что в начале первоначальная оценка показывала, что для взлома открытого ключа за один день потребуется миллиард кубитов. Мы очень далеки от миллиарда кубитов. Так что, похоже, мы можем немного расслабиться. Однако позже было фактически показано, что вы можете сделать то же самое, вы можете вычислить чей-то закрытый ключ из соответствующего открытого ключа всего с 20 миллионами кубитов — большая разница от 1 миллиарда до 20 миллионов, и что вы сможете сделать это за восемь часов. В этом году исследователи показали, что для взлома криптографической системы с открытым и закрытым ключом потребуется всего 13 436 кубитов за 177 дней, что в основном составляет менее шести месяцев. Итак, вы знаете, шесть месяцев — это ничто, потому что у наших открытых и закрытых ключей определенно есть жизнь, которая намного дольше, чем эта», — сказал Пистойя.
«Как далеко мы от этих 13 436 кубитов, которые смогут взломать криптографию менее чем за шесть месяцев? Мы не так далеко. Потому что, если мы посмотрим на дорожные карты некоторых компаний, лидирующих в области квантового оборудования, мы увидим, что ряд кубитов такого калибра, которые также включают коррекцию ошибок, что является еще одной важной вещью, которую должны иметь квантовые компьютеры, могут быть доступны в 2026 году. Так что я не говорю, что в 2026 году наша криптография будет взломана. Но может. Может быть, будет позже. Но я думаю, что не повредит быть осторожным и подумать о том, что это произойдет в определенный момент».
Пистойя отметил, что подготовка к постквантовой криптографии требует огромных усилий. Действительно, многие наблюдатели отмечали, что функции шифрования/дешифрования разбросаны по всей ИТ-инфраструктуре и что простое определение того, где находится код в устаревших системах, является проблемой. Растет потребность в полной модернизации, которая станет более модульной и позволит компаниям легко находить и заменять новые алгоритмы шифрования по мере необходимости.
Возможно, неудивительно, что Пистоя заключил призывом к действию. Он утверждал, что ожидание квантового преимущества не является хорошим подходом.
«Я хотел закончить этим призывом к действию. Я думаю, есть три вещи, которые должна делать каждая компания. Я имею в виду то, что я лично видел в JPMorgan. Первое, о чем я упоминал ранее: готовность к квантовым вычислениям определенно имеет решающее значение. Потому что мы находимся в очень привилегированном моменте. Мы знаем, что квантовые вычисления приближаются, но их еще нет. Идеальный. Настало время узнать об этом и быть готовыми к тому, когда квантовое преимущество станет реальностью.
«Теперь, когда придет квантовое преимущество, оно не придет одновременно. Помните, что для каждого приложения я уже говорил, что для оптимизации портфеля мы смогли добиться значительного ускорения, которое я назвал экспоненциальным. А затем для ценообразования опционов мы смогли сократить экспоненту только вдвое. Я думаю, это дает представление о том, что одни приложения выиграют от квантовых вычислений раньше других. Имеет смысл выделить их, как низко висящие плоды для этой первой волны заявок, и начать с них.
«И еще одна вещь, которую я увидел, это то, что очень важно создать команду, потому что квантовые вычисления — это очень специализированная технология, [и] очень важно иметь команду, которая понимает квантовые вычисления. Также важно, чтобы эта команда не была полностью централизованной в том смысле, что она не может работать изолированно, а должна работать с остальной частью компании».
Ссылка на видео выступления Пистойи, https://www.hpcaiwallstreet.com/conference/future-of-quantum-technology
Recent Papers
https://arxiv.org/abs/2206.06290
Ограниченная квантовая оптимизация для экстракционного суммирования на квантовом компьютере с захваченными ионами
https://9005 NISarxiv.org/abs1.29110.29110 HHL: Оптимизация портфеля для краткосрочного квантового оборудования
https://arxiv.org/abs/2009.06601
Эффективная подготовка нормальных распределений в квантовых регистрах
https://arxiv.org/abs/1905.02666 Квантовые компьютеры
https://arxiv.org/abs/2210.03210
Универсальное квантовое ускорение для алгоритмов ветвей и границ, ветвей и разрезов и поиска по дереву
https://arxiv.org/pdf/2111.05451.pdf
Важность пропускной способности ядра в квантовом машинном обучении является управляющим директором, заслуженным инженером и руководителем отдела глобальных прикладных исследований технологий JPMorgan Chase (ранее Лаборатория прикладных исследований и инженерии будущего), где он ведет исследования в области квантовых вычислений, квантовых коммуникаций, облачных сетей, дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). , Интернет вещей (IoT) и Блокчейн и криптография. Он присоединился к JPMorgan Chase в январе 2020 года. Ранее он был старшим менеджером, заслуженным научным сотрудником и главным изобретателем в Исследовательском центре IBM Томаса Дж. Уотсона в Нью-Йорке, где он руководил международной группой исследователей, ответственных за алгоритмы квантовых вычислений и Приложения. Он является изобретателем более 250 патентов, выданных Управлением по патентам и товарным знакам США, и более 300 заявок на получение патента. Более 40 его патентов относятся к области квантовых вычислений.
Доктор Пистойя получил докторскую степень. Он получил степень бакалавра математики в Нью-Йоркском университете в мае 2005 года. Он является ведущим автором двух печатных книг: Enterprise Java Security (опубликовано Addison-Wesley на английском языке и издательством Tsinghua University Press на китайском языке) и Java 2 Network Security (опубликовано Prentice Hall). , оба используются в качестве учебников во многих университетах мира.