Quantum Computing Inc. QUBT または QCi は、エントロピー・量子・コンピューティング(「EQC」)を通じて量子コンピューティング戦略を推進しています。従来の量子システムは、多額の費用がかかるエラー訂正と高度に制御された環境に依存していますが、EQC は量子エントロピーとデコヒーレンスを計算のリソースとして利用します。このアプローチにより、極低温冷却や隔離の必要性を減らしつつ、優れたスケーラビリティと運用上の柔軟性を備えた統合フォトニックシステムの構築が可能になる可能性があります。
Quantum Computing社のEQCアプローチがいかに成長を支援するか
Quantum Computing社のEQCアプローチがいかに成長を支援するか Yahoo Finance
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Sep 18, 2026 at 1:18 PM UTC · 2 分で読める

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36 qubits Cepheus system qubit count
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2日前
EQC アプローチを活用した QCi の Dirac-3 プラットフォームは、複雑な現実世界の最適化問題を室温で解決するために設計された、第 3 世代のラックマウント型システムです。このプラットフォームは、従来の量子システムに通常伴う高度に制御された環境に依存することなく、EQC を実用的なコンピューティングアプリケーションに適用するという QCi の注力を反映しています。
量子技術の開発と普及をさらに支援するため、QCi はカタールの Hamad Bin Khalifa University(「HBKU」)と 3 年間の枠組み合意を締結しました。この合意に基づき、QCi は HBKU に Dirac-3 システムへのクラウドベースのアクセスを提供するとともに、カタールの量子エコシステムと地域的なリーダーシップを支援するため、カタール国内に設置を行います。
QUBT の競合他社が使用する量子技術
IonQ の IONQ 商業化の命題は、IonQ をプロトタイプシステムから再現可能な半導体ベースの展開へと移行させる技術的マイルストーンに依然として結びついています。2026 年第 2 四半期までに、IonQ は初の半導体量子チップの 3 回のテープアウトを完了し、生産グレードのシステムに必要な重要な品質指標を満たした 256-qubit プロトタイプを受領しました。IONQ はまた、Tempo エンジニアリングシステムにおける walking-cat アーキテクチャと量子エラー訂正作業の主要要素についても報告しました。
Rigetti の RGTI 超伝導量子ビットプラットフォームは、ますます大型化するモノリシックプロセッサに依存することなくシステムを拡張することを目的とした、社内のモジュール式チップレット設計を中心に構築されています。その 36-qubit Cepheus システムは 4 つの 9-qubit チップレットを使用しており、Cepheus-1-108Q は 12 個の相互接続された 9-qubit チップレットを使用し、2026 年 4 月に一般提供が開始されました。
この 108-qubit システムは現在、中央値で約 99.1% の 2 量子ビットゲート忠実度、99.9% の単一量子ビット忠実度、および 60 ナノ秒に近いゲート速度で動作しています。小規模なシステムは、より高い忠実度への開発パスを提供し続けています。36-qubit システムは中央値で 99.6% の 2 量子ビット忠実度に達し、9-qubit システムはその断熱 CZ ゲートスキームを使用して 40 ナノ秒のゲート速度で 99.8% に達しました。
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