Технологическое лидерство стало одной из ключевых тем ПМЭФ-2026. Было проведено множество сессий — от регионального развития до инноваций и роботизации. Давайте выберем самую интересную.
Молодым учёным стоит не только заниматься наукой, но и смотреть, где в цепочке трансфера знаний возникают барьеры, и предлагать способы их устранения. Об этом заявил вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров на молодёжном дне ПМЭФ.
Выступая на сессии, посвящённой участию молодёжи в науке, он подчеркнул: научные организации не должны оставаться в стороне от задач технологического развития страны. Они — ключевые генераторы знаний и должны быть встроены в единую систему, где научные результаты со временем превращаются в практическую пользу для экономики.
Для этого, подчеркнул Федоров, нужна эффективная кооперация между университетами, научными центрами, производственными площадками и бизнесом. Но в этой цепочке пока ещё есть пробелы.
Именно поэтому, по его словам, молодые исследователи должны играть в системе особую роль: не только делать научные прорывы, но и шире смотреть на то, как знания доходят до экономики, и помогать избавляться от лишних барьеров.
«Сейчас время смелых идей, и у смелых идей очень высокая ценность. Мы с вами, как сообщество молодых учёных, должны быть теми, кто эти смелые идеи будет доносить, брать за них ответственность, реализовывать и доводить до практического решения», – отметил Федоров.
Все ошибаются — нужно сделать так, чтобы это не влияло на результат
Рассказал Постнауке про реализацию квантовых кодов коррекции ошибок. Основные тезисы:
💡Шумы естественным образом возникают при взаимодействии квантовых систем с окружением. Начиная с самых ранних этапов развития квантовых вычислений, был актуален вопрос о том, насколько шумы и так называемая декогеренция будут влиять на результат работы квантового компьютера (см. работы Рольфа Ландауэра и Уильяма Унру).
💡Здесь важно понимать, что все компьютеры ошибаются. Привычные нам классические компьютеры тоже работают с ошибками. Просто мы научились настолько эффективно их корректировать, что даже не замечаем эффекта этих ошибок. Того же самого нам нужно добиться и в квантовых вычислениях.
💡Дальше эта дискуссия пошла по нескольким направлениям. Как ответ на эту дискуссию в середине 90-х годов появилась выдающаяся работа Питера Шора (автора одноименного алгоритма Шора), которая показала, что с использованием избыточного кодирования, когда одну единицу логической информации — так называемый логический кубит — кодируют в набор физических кубитов, можно сохранять и, как было показано позже, обрабатывать квантовую информацию, детектируя и даже эффективно корректируя ошибки.
💡Подход с избыточным кодированием был давно известен. Однако важное отличие от классических кодов коррекции ошибок — невозможность копировать промежуточные результаты вычислений в силу квантовой теоремы о невозможности клонирования. Кроме того, помимо ошибки типа смены 0 на 1 в квантовом случае еще есть «фазовая ошибка», когда, например, суперпозиция a*0+b*1 превращается в a*0-b*1 (а и b — комплексные числа).
💡Как можно представить работу кодов коррекции? Я люблю метафоры, давайте рассмотрим такую. Вы играете с друзьями в игру — даете сюжет рассказа не одному участнику в одной книге, а трём — распределяя его по трём книгам. Только они вместе знают точно сюжет, а каждый по отдельности — нет. Причем, чтобы корректно следовать сюжету, они до
Атомы-передатчики и атомы-вычислитель
На этой неделе вышла наша научная статья, посвященная новой архитектуре работы квантовой вычислительной платформы на основе нейтральных атомов (препринт статьи размещен на arxiv.org). Это коллективный труд команд РКЦ, Сколтеха, МФТИ, МИАН, МГУ и МИСИС. Ключевые тезисы:
💡Массивы ридберговских атомов остаются одной из ключевых платформ в области квантовых вычислений. Интересный сигнал в этом направлении — старт работ по этой платформе в компании Google.
💡Основная проблема, препятствующая масштабируемости, заключается в ограниченной связности кубитов из-за конечного радиуса взаимодействий между атомами — из-за этого приходится делать много дополнительных операций.
💡Мы исследуем подход к реализации динамической связности «все со всеми» с использованием движущихся «атомов-передатчиков» — атомных кубитов, которые связывают удаленные «вычислительные» кубиты, удерживаемые в статическом массиве пинцетов. Цель работы — представить общую структуру и систематически сравнить несколько возможных реализаций этой концепции.
💡Мы подробно описали и сравнили пять конкретных архитектур, основанных на этой концепции, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, связанные с эффективностью методов, используемых для связи, перемещения и измерения атомных кубитов.
💡Несмотря на ряд технологических вызовов, концепция «атомов-передатчиков» открывает путь к созданию масштабируемого квантового процессора на основе ридберговских атомов.
Кванты — это уже бизнес или пока красивый хайп?
Поговорили с Алексеем Федоровым о том, где в квантовых технологиях реальный бизнес, а где — хайп.
Обсудили квантовое превосходство, D-Wave, квантовый ML, стартапы, инвестиции и то, когда квантовые компьютеры действительно станут экономически полезными.
Смотрите выпуск:
YouTube 📱: https://youtu.be/ozxI0gC1nVE
VK Видео 📱: https://vkvideo.ru/video-237559927_456239036
Также подписывайтесь на телеграм-канал Алексея
Будем рады вашей оценке. Всем приятного просмотра! 🌟
Рассказал Коммерсанту про нашу стратегию развития технологических проектов
💡Почему важно работать с университетами и научными центрами?
💡Какие проблемы и препятствия существуют в процессе трансфера научных знаний в экономическую полезность?
💡Какую роль в этом без преувеличения амбициозном проекте должны играть финансовые институты?
Банки являются уникальными агентами в экономике, которые могут делать две очень важные вещи. Первое — банки обладают возможностью создавать и мультиплицировать деньги для экономики. Коммерческие банки увеличивают общую денежную массу в стране за счет кредитования, используя систему частичного резервирования. Конечно, этот процесс контролируется имеющимся регулированием. Тем не менее это существенный фактор для развития технологических проектов, особенно капиталоемких,— в них могут комбинироваться различные инструменты финансирования, как прямые инвестиции, так и долговое финансирование.
Вторая важная вещь — это управление временем. Банки умеют преобразовывать «короткие» деньги в «длинные». Краткосрочные депозиты, которые поступают в банк, он может использовать как инструмент финансирования долгосрочных проектов. Длинные деньги — основа для роста, инфраструктурных проектов, создания и модернизации производства — уникальные преимущества банков, которые могут быть использованы для достижения целей технологического развития.
Квантовая физика описывает наш мир на микроуровне, давая точное описание того как устроены принципы физических взаимодействий на уровне атомов и субатомных частиц. Как говорили отцы квантовой физики - если она не поражает тебя, то ты её не понимаешь. Действительно поведение таких, казалось бы “элементарных объектов” отнюдь не простое: кванты ведут себя парадоксально и необычно. Прошлый год был объявлен UNESCO годом квантовой физики: уже чуть больше, чем 100 лет назад были опубликованы величайшие научные работы на эту тему.
Однако именно последние несколько десятилетий ознаменованы тем, что удается провести эксперименты для проверки фундаментальных принципов квантовой физики. Соприкоснутся с её базовыми основными и первыми принципами. Вслед за этими работами стало понятно, что управление квантовыми системами на уровне отдельных квантовых систем может привести к новым выдающимся технологическим разработкам: мощным квантовым компьютерам, защищенным квантовым коммуникациям и сверхточным квантовым сенсорам.
Работы лауреата Международной премии Менделеева этого года взаимосвязывают фундаментальную квантовую физику, базовые основы и феномены с возможность создания новых квантовых технологий. Ему принадлежат замечательные по красоте эксперименты по изучению квантовой запутанности — под руководством Нобелевского лауреата А. Цайлингера. Исследования лауреата - это мощнейшие квантовые компьютеры и самая протяженная система квантовой связи в мире. Под его руководством был запущен первый в мире квантовый спутник Micius, что позволило установить самый длинный квантовый канал связи между Пекином и Веной. В 2022 году этот спутник использовался для эксперимента в рамках сотрудничества групп России и Китая.
Огромная заслуга в реализации научного и технологического потенциала в области квантовых технологий принадлежит лауреату Премии 2026 года — Жанвею Пану. Ему принадлежит огромный влада в то, что Китай является одним из мировых лидеров развития квантовых технологий.
Квантовы
Как превратить научные открытия в технологии, которые меняют экономику?
Совместно с КорСоветом запускаем рубрику #Новый_взгляд — это комментарии от молодых ученых и экспертов, которые будут касаться развития науки, технологий и экономики будущего.
В июне Газпромбанк представил Технологический форсайт до 2040 года — исследование о технологических направлениях, которые будут определять развитие экономики в ближайшие десятилетия. Среди них — искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые технологии, перспективная энергетика и другие.
Но, как отмечает герой нашей новой рубрики, заместитель председателя КорСовета, вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров, их потенциал раскроется только при эффективной связи науки и экономики:
Мы особенно внимательно следим за развитием ИИ, биотехнологий, перспективной энергетики и квантовых технологий. Совокупность этих направлений способна изменить целые отрасли: от вычислительных задач до качества и продолжительности жизни.
По мнению Алексея, сегодня важно не только создавать новые знания, но и сокращать путь от научной идеи до внедрения. Для этого необходима система, которая объединяет университеты, научные центры, технологические компании и промышленность в единую цепочку разработки и производства:
Конкурентоспособность определяется не только количеством исследований, но и тем, насколько быстро научные разработки становятся востребованными на практике.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — глазами исполнителей прогноза
💬 Подписаться на МАХ
Самый сильный мотиватор — ощущение, что ты участвуешь в деле, которое действительно способно изменить будущее.
Сегодня молодые исследователи выступают на конференциях, собирают команды, работают над технологиями будущего и ежедневно обрабатывают огромные объёмы информации. Как выглядит такая жизнь изнутри? Почему новое поколение студентов мыслит иначе? И какие научные загадки человечество до сих пор не смогло разгадать? Об этом «Сноб» поговорил с Алексеем Федоровым — вице-президентом АО «Газпромбанк», заместителем председателя Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и руководителем научной группы «Квантовые информационные технологии»
Летняя школа по квантовому и постквантовому программированию снова открывает свои двери!
Интересуешься новыми технологиями в вычислениях и защите данных? Тогда это твой шанс
Когда?
27-30 августа
Где?
Спортивно-оздоровительный лагерь "Заря" ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Участие бесплатное и включает проживание, питание, трансфер от Нижнего Новгорода и обратно, а также медицинское сопровождение и сувениры
Организаторы: ННГУ им. Н.И. Лобачевского при поддержке Росмолодёжи, компании «КуБорд», Нижегородского НОЦ, КуАпп, МИСИС и Правительства Нижегородской области
Больше подробностей по ссылке: https://quantmarafon.ru
Ждем именно тебя
#РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь #КвантовыеВычисления #КвантовоеПрограммирование #КвантовыеКомпьютеры #КвантовыйМарафон2026
Добрый день!
Как можно связаться с владельцем/администратором телеграм канала?
Пригласить Алексея Федорова выступить на федеральной конференции по инновациям.
🖥 Квантовый компьютер – одна из самых перспективных разработок XXI века.
Его использование ускорит развитие медицины, промышленности, цифровых технологий и логистики.
В чём особенность квантового компьютера? Чем он отличается от обычного? Объяснил Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового центра, член научного комитета премии «ВЫЗОВ».
🌟Включайте новый выпуск рубрики #вопросучёному.
✉️ Мы в VK | 💜 Мы в MAX | 🌟 Наш сайт
Ученые LIFT помогли врачам диагностировать редкое прогрессирующее заболевание, которое маскировалось под сразу несколько тяжелых неврологических патологий
В рамках совместного проекта с Московским клиническим научным центром имени А.С. Логинова и исследователями Российского научного центра хирургии имени акад. Б.В. Петровского у пациентки была диагностирована немалиновая миопатия с поздним началом.
Точный диагноз позволил начать специализированное лечение и почти полностью восстановить утраченные функции.
«Это один из все еще немногочисленных проектов в России, где эффективно комбинируются классические клинико-диагностические подходы мышечных заболеваний и комплекс современных омиксных методов, включающих геномный и транскриптомный анализ. Результаты исследования не только помогают врачам поставить правильный диагноз, но и создают задел для нового цифрового генетического ресурса для поиска новых генов и функциональных некодирующих участков генома участвующих в поддержании гомеостаза здоровых мышц и развития патологии»,
– добавил Олег Гусев, доктор биологических наук, руководитель научной группы «Молекулярная биомиметика» центра LIFT.
Подробнее читайте в карточках, полный текст новости – на нашем сайте
🖼️Регистрация на «Хакни квант» открыта!
С 25 сентября по 4 октября пройдёт студенческий хакатон по квантовым технологиям от команды SPARQ и партнёров.
Участников ждут реальные R&D-задачи по двум направлениям:
🔴квантовые вычисления;
🔴 квантовые коммуникации.
Основная часть хакатона пройдёт онлайн, поэтому участвовать можно из любой точки. Собирать команду заранее не нужно — решать задачи можно самостоятельно с использованием любых ресурсов.
Специальные знания в квантовых технологиях на старте необязательны. Перед началом участники получат необходимые материалы, а во время хакатона смогут погрузиться в выбранное направление.
Лучшие участники представят свои решения экспертам и получат дипломы, мерч, квантовые чипы и возможность пройти собеседование в компаниях партнерах.
Подай заявку до 23 сентября
Хакни квант — войди в кванты через задачу.
#sparqlive
Квантовая оптимизация с практически постоянным числом запусков квантовой схемы
Учёными из Российского квантового центра предложена модификация алгоритма QAOA, в которой — как показали численные эксперименты — число запусков квантовой схемы, необходимое для получения качественного приближённого решения, не растёт с увеличением размера задачи. Результаты опубликованы в журнале Physical Review A.
📔 QAOA используют для приближённого решения сложных задач оптимизации. Обычно параметры квантовой схемы подбираются в гибридном квантово-классическом цикле, а для новых задач может потребоваться новая оптимизация. Это создаёт дополнительные вычислительные затраты и усложняет масштабирование алгоритма.
В качестве альтернативы этому подходу авторы обратились к парадигме fixed-point QAOA (fpQAOA). В ней параметры сначала обучаются на небольших задачах определённого класса, а затем переносятся на более крупные задачи того же класса — без повторной настройки параметров для каждого нового экземпляра.
Метод объединяет сразу три элемента:
🔹 поиск не обязательно точного, но достаточно качественного решения с заданным коэффициентом приближения;
🔹 увеличение числа слоёв QAOA вместе с размером задачи при сохранении всего двух обучаемых параметров, определяющих углы всех слоёв;
🔹 нормировку QUBO-гамильтонианов по норме Фробениуса.
Численное моделирование идеальных квантовых систем размером до 30 кубитов показало неожиданный эффект. Для достижения коэффициента приближения AR = 0,95 медианное число запусков квантовой схемы — shots — необходимых для получения решения заданного качества, не увеличивается с ростом размера задачи, а, напротив, постепенно уменьшается и приближается к практически постоянному значению порядка нескольких запусков.
Такое поведение согласуется с эффективно константной сложностью O(1) по числу запусков квантовой схемы в исследованном диапазоне размеров.
При этом сама квантовая схема становится глубже с ростом задачи: число слоёв QAOA увеличивается линейно с е
Этой осенью стартует курс «Введение в квантовые алгоритмы»
Друзья, в рамках Научно-образовательной программы МИАН пройдёт курс, подготовленный сотрудниками Российского квантового центра.
📔НОЦ МИАН — это открытая образовательная программа при Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН. Её идея — дать студентам и молодым исследователям возможность изучать современную математику и физику непосредственно у действующих учёных и постепенно включаться в настоящую исследовательскую работу. Лекции проходят по вечерам, посещение свободное; можно подключаться удалённо, а также смотреть лекции в записи.
Курс посвящён одной из центральных областей современной теории квантовых вычислений — квантовым алгоритмам. Слушатели разберутся, как устроены отдельные алгоритмы и какие общие принципы лежат в основе их построения:
🔹 откуда возникает квантовое ускорение;
🔹 какой математический аппарат используют квантовые алгоритмы;
🔹 как оценивать их эффективность и практический потенциал.
Курс рассчитан прежде всего на старших студентов, аспирантов и начинающих исследователей в области математики, физики и computer science. Желательно знакомство с основами квантовых вычислений и математическим аппаратом квантовой механики.
Программа курса подготовлена сотрудниками группы «Квантовые информационные технологии» РКЦ, часть из которых также работает в Математическом институте им. В. А. Стеклова РАН.
Преподаватели : Евгений Киктенко, Максим Гавреев и Всеволод Яшин.
🗓 Лекции будут проходить по четвергам в период с 24 сентября по 24 декабря 2026 г. в 18:15
Участие бесплатное, но необходима регистрация на странице курса:
https://www.mathnet.ru/conf2803
Перешлите этот пост тем, кому интересны квантовые вычисления и современные алгоритмы!