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初の国産量子コンピューター 無料公開100倍速省エネ光の粒や電子など量子物理現象応用 ⇔半導体2番ダメ?

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:官営東大卒等優秀人材多数⇒政府・官僚等⇒★賢い税支出 ⇔【税+足し算-引き算】 ⇔【税経費÷割り算 ⇔効果×掛け算!?使わず!】

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:役立たず正月津波「さらに大きな」⇒2回誤報!(潮位間接観測)⇒津波予測も国家事業浪費!

: ⇔ウエザーニュウス社【陸設置⇒津波レーダー】紀伊半島⇒無設置トホホ!例:巡視船松島⇒★直接レーダー観測可能!

:仁坂吉伸和歌山県知事への手紙メールにて★2012年⇒津波レーダー設置要請を要請済み! ⇔設置されていれば⇒誤報解除1時間以上過ぎて無かったは白浜崎の湯50名湯冷め無返金も無!?

「大津波」と誤報メール 和歌山県職員がミス、地震なし :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFK01H1O_R00C16A1000000/
20★16/01/01 - 1日午後、和歌山県全域の携帯電話利用者に「大きな津波の観測があった」との緊急速報メールが自動配信され、和歌山県は★約1時間後に誤報だったと発表した。津波観測システムに津波の高さを測定するために必要な、

:「嘘付きオオカミ少年現象予見!」★逃げ遅れ予見!⇒県庁防災課誤報⇒「訓告=非公式」⇔「戒告=公式処分」民間には「腹切れ」秋霜烈日 ⇔選挙見据え県職員には非公式!

◆津波を観測するTSUNAMIレーダー設置。津波被害軽減を支援する取り組み ...weathernews.com/jp/c/press/2012/120305_2.html
20★12/03/05 - ウェザーニュース ... 2秒毎に津波を観測・捕捉するTSUNAMIレーダー設置完了 ... 株式会社ウェザーニューズ(所在地:東京都港区、代表取締役社長:草開千仁)は、津波被害軽減を目的として、津波を観測・捕捉する「TSUNAMIレーダー」を ...

ワイズ‐スペンディング【wise spending】「賢い支出」経済学者の★ケインズの言葉。不況対策として財政支出を行う際は、将来的に利益・利便性を生み出すことが見込まれる事業・分野に対して選択的に行うことが望ましい、という意味で用いられる。

日本が世界に誇るスーパーコンピューター「京(けい)」が思わぬ難題に直面している。★淡路島の★4割強の世帯の消費量に匹敵する★電力が必要だが、関西電力の度重なる電気料金値上げが直撃。さらに京を運営する計算科学研究機構(神戸市中央区)を傘下に持つ理化学研究所が、STAP問題に伴う予算削減危機に直面している。研究面では世界的成果を順調に挙げている京だが、先行きに暗雲が漂う。

◆ホリエモン 塀の中から苦言「スパコン京は2位でいい」 NEWSポストセブン www.news-postseven.com/archives/20120711_128046.html
2012/07/11 - あの蓮舫議員が「2位じゃダメなんですか?」と訴えた日本のスパコンが、本当に「2位」になってしまったんです。 ちょっと残念なニュースですが、堀江は「もう無駄な努力に★1千億円以上も金をかけるのはやめようよ」と、どちらかといえば蓮舫側の ...

◆あの時の蓮舫氏は、説明しどろもどろの理研サイドに対して精一杯の助け舟 ... https://togetter.com › カテゴリー › 社会 › 政治 2015/10/08

- 文科省と理研は★スパコン京の仕分けのとき「一番じゃないと意味がない」と言っていた。もし二番だったら税金の投資がパアになるバクチも同然と言ったに等しいので、蓮舫さんが「二番でも大丈夫だよね?(それなら予算が出せる)」と助け舟を出 ...


◆初の国産量子コンピューター 無料公開 11月20日 19時14分IT・ネット
スーパーコンピューターをはるかにしのぐ性能が期待される次世代のコンピューター、「量子コンピューター」の初の国産機の開発に成功したと国立情報学研究所やNTTなどのチームが発表しました。複雑な組み合わせを解く問題でスーパーコンピューターの100倍のスピードを発揮したということで来週から世界中の研究者が利用できるようインターネット上で無料公開するということです。
量子コンピューターは、光の粒や電子など量子と呼ばれる極めて小さな物質の世界でおきる物理現象を応用した次世代のコンピューターです。

カナダのベンチャー企業が6年前、世界で初めて販売を始め、グーグルやIBM、マイクロソフトなどの大手IT企業も開発を進めるなど世界中でしれつな競争が展開されています。

初の国産量子コンピューターの開発に成功したと発表したのは、国立情報学研究所やNTT、それに東京大学など国のプロジェクトチームです。

従来のコンピューターでは、半導体の電圧で「0」か「1」の情報を表現し計算処理を行いますが、この量子コンピューターでは、全長1キロのループ状の光ファイバーに光の粒を大量に入れ、この光の粒が「0」であると同時に「1」でもあるという量子力学の特殊な物理現象「重ねあわせ」を応用することで超高速の計算を行います。

チームでは、送り込む光の粒を2000個にまで増やし計算能力を高めることに成功した結果、10の600乗以上という宇宙空間に存在するとされる観測可能な原子の数よりも多い組み合わせの中から最適な組み合わせを選ぶ問題をスーパーコンピューターの100倍のスピードで解くことに成功したということです。

この能力を使えば、2020年の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムで観客数万人が同時にスマートフォンなどの無線LANを使った場合近隣の基地局にどうつなげば混乱を起こさないかや、大都市の交通渋滞の解消、病気の原因となるたんぱく質に結合してその働きを抑える物質を膨大な数の化合物から探しだし画期的な新薬を開発することなどが期待できるということです。

プロジェクトチームによりますと国産の量子コンピューターの開発に成功したのはこれが初めてで、今月27日から世界の研究者が利用できるようインターネット上で公開し、利用方法を広げるためのソフトウエアの開発や性能の向上を目指すことにしています。

スタンフォード大学名誉教授の山本喜久プログラムマネージャーは、「今回公開する量子コンピューターの性能は現時点で世界最高峰だと自負している。世界に公開することで改善点や新たな利用法を見つけ出し、量子コンピューターを日本のお家芸としたい」と話しています。
国産量子コンピューターの原理
今回、開発された国産量子コンピューターは、光の粒など極めて小さな世界で起きる「重ねあわせ」と呼ばれる物理現象を応用し、超高速の計算を実現しました。

量子コンピューターの中に入っているのは、全長1キロのループ状の光ファイバーです。

この光ファイバーに光の粒を大量に入れると「0」と「1」の両方の状態を示す「重ねあわせ」とよばれる現象を示しながら超高速で回転します。

そこにどのような組み合わせ問題を解くのか問題内容を表す別の光の粒を入れてやると光の粒が互いに影響しあい、全体のエネルギーが最も低い状態、つまり最も最適な組み合わせの計算結果が一瞬にして出る仕組みです。

カナダのベンチャー企業が6年前、世界で初めて発売した量子コンピューターでは、この「重ねあわせ」を摂氏マイナス273度ほどという絶対零度近くまで冷やし超伝導状態にした金属の中で電子を使って作り出していましたが、今回の国産量子コンピューターは光を使うため室温で動作する点がすぐれているということです。
しれつ化する開発競争
量子コンピューターは1980年代にその理論が提唱され、多くの研究者が開発に取り組んできましたが、実現するのは早くても今世紀の末頃だろうと言われていました。

ところが6年前の2011年、カナダのベンチャー企業、「D-Wave Systems社」が世界初となる量子コンピューターを発売し、世界を驚かせました。

このマシンは膨大な組み合わせの中から最適な解を探す「組み合わせ最適化問題」に特化した「アニーリングマシン」と呼ばれるタイプのものでグーグルやNASAなど世界的な企業や機関が次々と導入し、高い能力が明らかになりました。

これに対し、グーグルやマイクロソフト、IBMなどの大手IT企業も独自に量子コンピューターの開発を進めこのうちマイクロソフトは量子コンピューターで使用する独自に開発したプログラム言語をことし9月、初めて公開しました。

またIBMも、開発中の量子コンピューターをインターネット上で公開し、性能を試験できるサービスを始めています。

次世代のコンピューターと期待される量子コンピューターは、世界のスタンダードとなればばく大な需要が見込まれることから、先陣争いの開発競争はしれつを極めています。
複雑な人間関係 2000人の分け方
今回、国産量子コンピューターが性能を発揮したのは、「組み合わせ最適化問題」と呼ばれる問題です。

(5つの点)
互いに仲のいい悪いの人間関係がある5人を仲の悪い人が最も少なくなるよう2つのグループにわけるとします。

(5つの点を線引き)
5人程度であれば、組み合わせの数が少なくすぐに答えが出ますが・・。

全体の人数が増えていくと組み合わせの数は指数関数的に増え、その計算には膨大な時間がかかるようになります。

(点が増えて2000個に)
今回国産量子コンピューターが挑んだのは、2000人にまで増えた場合。紫色の点、1つ1つが人を表し、仲の悪い人間関係は合わせて20000あります。

どうわければ、仲の悪い人が同じグループになるのを最も少なくできるか。

組み合わせは、10の600乗以上。宇宙空間に存在するとされる観測可能な原子の数よりも多いと言われますが・・。

(緑色の点が引かれ赤・青に)
計算を始めると一瞬で緑色の線が引かれ、赤色と青色の2つのグループにわけられます。

かかった時間0.005秒以下。

スーパーコンピューターの100倍のスピードでした。

こうした量子コンピューターの能力は大都市の複雑化した交通網や電力網、それに無線通信のネットワークを最適化したり、膨大な組み合わせが考えられる化合物から新たな薬を開発したりするなど現代社会のさまざまな分野で大きな力を発揮すると期待されています。
消費電力はスーパーコンピューターの100分の1
量子コンピューターは、その計算速度だけでなく消費電力量の面からも注目されています。

現在使われているコンピューターは、半導体の電圧の切り替えなどで情報処理を行うため、計算量が増え大型化するとそれだけ消費電力も大きくなります。大手IT企業も巨大化したデータセンターなどの消費電力量をどう削減するのか課題に直面しています。

これに対し、量子コンピューターは量子の「重ね合わせ」状態を作り出すために、コンピューターの回路を絶対零度近くまで冷やしたり、光の信号を発生させたりする際に電力が必要になる程度で、消費電力ははるかに少なく済むといいます。

プロジェクトチームの山本喜久プログラムマネージャーによりますと、今回の国産量子コンピューターの単位時間当たりの消費電力は1キロワットほどで、計算能力を比較したスーパーコンピューターのおよそ100分の1だということです。

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