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@aimtozero98

AI시대의 투자를 원점에서 알아내기 위해, 모두를 성장 시키기 위한 채널 제가 쓴 아티클 / 게시물들은 투자 공부를 위한 것임. 매수 매도 추천이 아님

Katılım Aralık 2025
147 Takip Edilen97 Takipçiler
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Xter
Xter@Xterbase·
양자 컴퓨팅 4부 - $INFQ < 중성원자 방식이란? (Infleqtion) > 중성 원자 방식에 대해 제대로 알아봅시다! 어쩌면 이 기술은 양자 컴퓨팅의 판도를 바꿀수도 있어요. 기본적으로 자연이 만든 '완벽한' 원자를 그대로 큐비트로 씁니다. 같은 원소의 원자들은 모두 똑같아서 제조 과정에서 생기는 미세한 결함을 걱정할 필요가 전혀 없거든요. >_ 중성 원자 방식의 작동 원리(단계 별로) 1️⃣ 원자 준비와 냉각 : 세슘(Cs)이나 루비듐(Rb) 원자를 레이저로 식혀 절대영도 근처(μK 수준)로 만듦. 극저온 장치 없이 상온 환경에서 운영 가능. 2️⃣ 포획과 배열 : 광집게(optical tweezers)로 원자를 나노미터 정밀도로 하나씩 잡아 2D 배열(수백~수천 개)로 배치. (Infleqtion은 이미 1,600개 배열 실증) 3️⃣ 큐비트 코딩 : 원자의 hyperfine states(‘clock states’)를 |0⟩, |1⟩으로 사용. 환경 노이즈에 강해 코히어런스 시간이 길고 오류가 적음. 4️⃣ 게이트 연산 (1) 단일 큐비트: 마이크로파/레이저 사용 (2) 2큐비트 (entanglement): Rydberg 상태로 올려 강한 상호작용 유발 (최신 CZ 게이트 충실도: 99.73% ± 0.03%) 5️⃣ 측정과 재사용 : 형광 이미징으로 비파괴적 측정 (99.93% 정확도). 원자가 트랩에 그대로 남아 바로 다음 회로에 재사용 가능 -> 속도는 크게 향상. >_ 중성원자가 다른 방식보다 유리한 이유 (1) 확장성: 원자를 대량으로 포획하고 이동하기 용이. 수백만 큐비트까지도 이론적으로 가능, (2) 동일성: 자연 원자는 모두 똑같아서 제조 오류가 거의 없음. (3) 코히어런스: 환경에 덜 민감해서 더 긴 수명. (4) 에너지 효율: 킬로와트 단위로 동작함. 반면에 고전 슈퍼컴퓨터나 다른 양자 방식은 메가와트급임. (5) 실용성: 상온 가까이에서 작동 가능. >_ Infleqtion에 대해서 중성 원자 기술로 양자 컴퓨터뿐 아니라 센서(원자 시계, RF 센서)까지 만들었어요. 자사의 컴퓨터는 풀스택(full-stack) 시스템으로 하드웨어와 소프트웨어(Superstaq 컴파일러)를 모두 자체 개발했습니다. 160명 이상의 PhD급 연구원, 235개 이상 특허를 보유하고 있고, 정부·기업·연구소 수백 곳에 고객이 있습니다. 2026년 SPAC 합병으로 $INFQ 티커로 상장하면서 5억 5천만 달러 이상 자금을 확보했습니다. 최근 NVIDIA와 협력해 양자-클래식 하이브리드 컴퓨팅, JP모건과 오류 정정 라이브러리, ARPA-E 에너지 그리드 최적화 프로젝트 등 다양한 실증을 진행하고 있고요. 향후 재료과학, AI/ML, 약물 발견, 에너지 최적화, 국방·우주 분야까지 광범위하게 쓰일 전망으로 보입니다.
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zero@aimtozero98·
@RoundTable2024 네 고견 감사드립니다 공부하며 고민해보도록하겠습니다
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RoundTable
RoundTable@RoundTable2024·
어떤 회사의 방식의 대세가 될 것이란 예상은 아직은 좀 이른 면이 있습니다. 다만, IonQ는 기존의 단점을 보완하기 위해 옥스포드 아이오닉스의 EQC기술을 도입하였으며, 이로 인해 확장성과 정밀도, 비용과 크기의 혁신을 가져오고 있습니다. 어떤 방식이 대세기술이 될지는 저도, 님도 공부를 통해서 확신을 가져야할텐데요, 전 IonQ에 좀 더 무게를 싣고 있습니다.
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RoundTable
RoundTable@RoundTable2024·
$IonQ 어?...이거 심상치 않은 내용일듯. 4차 상호작용을 기존 이론적 방법보다 100배나 빠르게 만들어냈다고. ​노이즈가 발생하기 전에 복잡한 양자 연산을 완료할 수 있는 실질적인 경로를 확보했다는 점에서 상업적 가용성을 크게 높인 성과.. 더 심층 연구해서 정리해볼게요
Jose@ATURULLAO4

$IONQ Scientists just created a completely new type of quantum interaction using a single trapped ion. 100× Faster 🤯! interestingengineering.com/science/new-qu…

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로켓단
로켓단@ykykykkkkkkkkk·
로켓랩이 한국 위성 빌사 성공에 축하 트윗을 날렸어. $rklb 그래서 로켓랩이 발사해서 트윗을 날린거냐고? 아니야. "차세대 중형위성 2호의 태양광 발전 수요를 지원하게 되어 자랑스럽습니다" 즉, 위성에 전력을 공급하는 태양광 패널이 로켓랩의 자회사 SolAero제품이라는 말임
Rocket Lab@RocketLab

Congratulations to the @with_KASA and KARI teams! Proud to be supporting the solar power needs for this mission. #MoreThanJustRocketsInThisLab

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Gang
Gang@euphoria_707·
생각해보면 인텔은 작년부터 힌트가 많았다 트럼프와 엔비디아가 알려주는 정답지였던 셈 트럼프-인텔 CEO 미팅: 21불 (25.08.12) ⬇️ 미국 정부-인텔 지분 매입 검토: 24불 (25.08.15) ⬇️ 엔비디아 지분 5% 투자, 소프트뱅크 2% 투자 29불 (25.09.19) ⬇️ 애플 투자 요청 및 협업 논의: 31불 (25.09.24) ⬇️ TSMC 투자/파트너십 제안: 34불 (25.09.25) ⬇️ AMD Foundry 협업 초기 논의: 37불 (25.10.02) #INTC
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Gang@euphoria_707

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Xter
Xter@Xterbase·
양자 컴퓨팅 3부 - $QBTS < 양자 어닐링 방식이란? > 양자 어닐링 방식은 복잡한 최적화 문제를 양자 효과로 빠르게 푸는 특화된 양자 컴퓨팅 기술입니다. D-Wave Quantum($QBTS)이 이 분야를 선도하고 있고, 게이트 기반 범용 양자 컴퓨터와 달리 실용적인 상용화 단계에 들어서고 있어요. 조금 이해하기 어려울 수 있으니, 간단하게 기술을 소개해볼게요. 양자 어닐링은 물질을 가열했다가 서서히 식히면서 가장 안정된(에너지 최소) 상태를 찾는 고전적 어닐링 원리를 양자 물리학으로 확장한 거에요. 큐비트가 중첩·얽힘·터널링 효과를 이용해 수많은 가능한 해를 동시에 탐색하고, 최적의 조합을 골라내죠? 일반 컴퓨터가 하나씩 계산할 때, 양자 어닐러는 병렬로 에너지 지형을 훑으며 함정들을 뚫고 글로벌 최소점을 찾는 방식이라고 보면 됩니다. 조금만 더 깊게 들어가 볼게요(어려우면 잠깐 스킵!) D-Wave의 양자 처리 장치(QPU)에는 초전도 루프(flux qubit)로 만들어져요. 각 큐비트는 전류 방향(시계 방향=0, 반시계=1)으로 상태를 나타내고, 처음에는 외부 자기장(횡단장)으로 모든 큐비트를 중첩 상태로 만드는데요. 이 상태에서 큐비트끼리 coupler(연결 강도)와 bias(자기장 세기)를 조절해 문제 Hamiltonian(해밀토니안 : 모든 양자 시스템의 역학을 결정)을 만들어요. 어닐링 과정은 수 마이크로초 동안 천천히 횡단장을 줄이면서 문제의 래밀토니안을 키웁니다. 그래서 결과적으로 시스템이 최저 에너지 상태로 안착해요. 만약 어닐링이 너무 빠르면 '들뜬 상태'가 되는데요. (양자 역학에서 들뜬 상태와 바닥상태에 대해서는 따로 다뤄볼게요) D-wave는 고급 제어기술로 이걸 최소화하고 있답니다. <실제 사례 (간략 설명) > 양자 어닐링은 마치 '지금 당장 쓸 수 있는'실용 기술로 평가 받고 있습니다. (1) 물류 : 트럭 경로 최적화 -> 연료 10~20% 절감. (2) 금융 : 포트폴리오 리스크 최소화 (3) 제약 : 분자구조 탐색에 활용 (4) 머신러닝 : Boltzman machine 같은 확률 모델 샘플링 < 양자 어닐링 방식의 한계와 장점> 통합 퀀텀 컴퓨터가 아니어서 모든 문제를 풀지는 못해요. 하지만, 특정 landscape에서는 고전 어닐링 방식보다 우위가 명확하답니다. 번외로, D-wave Quantum은 캐나다에서 시작한 기업이에요. 최근에 미국으로 본사 이전을 검토 중이라고 하네요. 올해 들어서 투자 유치와 파이프라인 1,500% 성장 소식이 있군요. ============================== 지금까지 1~3부에 걸쳐서 이온트랩과 초전도 방식을 알아봤는데요. 이 양자컴퓨팅 기술과 기업소개는 1일 1콘텐츠로 해볼 생각입니다. 많은 관심과 재게시, 질문 및 댓글 부탁드려요!
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Xter
Xter@Xterbase·
역시 기술 아티클은 읽기 힘들죠...?ㅎㅎㅎ 신기한 기술을 알아가는게 좋아하는 사람이 투자계분들보단 현저히 적을테니.. 아무래도 '중성원자'라는 단어를 보자마자 뒷걸음질치는 건 아닐까?😅 참 쉽지 않네요ㅋㅋㅋㅋ 방향을 틀어야 하려나요?
Xter@Xterbase

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zero@aimtozero98·
@YounghoYh_PARK 법안 통과예정일이 언제에요?
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Youngho Park
Youngho Park@YounghoYh_PARK·
어제 피곤해서 잠을 일찍 청했는데.. 자정부터 급락을 했었네요!! 와 저 각도를 보십시요.. 다행이도 꾸역꾸역 반등해 2,300달러를 넘었네요!! 답답합니다.. 반도체로 쏠린 자금 언제쯤 크립토로 물꼬를 틀지.. 클래러티 법안이 첫번째 강한 트리거겠죠?? $ETH $BMNR
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언성재
언성재@ETH_MAXER·
좋은 글... 달러가 L1이 된건 50년 밖에 안됐고,,, 그 사이에 위기는 벌써 몇 번이나 찾아왔고, 벌써 세계는 달러를 의심하기 시작했다는 거... 다음 L1은 언제든지 바뀔 수 있고, 그게 비트코인이 될 지,,, 이더리움이 될 지,,, 아니면 달러의 생명력을 스테이블코인으로 연장할 지,,, 아무도 모르는 거거덩요!! 저는 개인적으로 이더리움이 L1의 자리를 차지하지 못하더라도, 지금보다는 훨씬 더 가치를 인정 받을 수 있을 거라고 생각합니다 ㅎㅎ
BUGI@Bugi952

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zero@aimtozero98·
@CryptoYuna_ 어차피 시총에 비해 극소수 매도 아닌가요? 연구개발비인데
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유나
유나@CryptoYuna_·
이더리움재단, 언스테이킹 중이라고 하네요..
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언성재
언성재@ETH_MAXER·
이더리움이 실생활에 어떻게 녹아들지 넘 잘 정리해주신 글이거덩요 재밌게 읽었습니다. 추천드립니다🫶🏻
Doctor K@Mr_ETH

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