UMGESTALTUNG VON LUFT- UND RAUMFAHRT UND VERTEIDIGUNG MIT QUANTEN
Nutzen Sie das Potenzial des Quantencomputings in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungssektor. Erforschen Sie mit Classiq die nächste Generation kritischer Anwendungen wie numerische Strömungsmechanik und strategische Optimierung.
FÜHREND MIT CLASSIQ IN LUFT- UND RAUMFAHRT UND VERTEIDIGUNG
Die Quantencomputing-Plattform von Classiq ist der Schlüssel zu den Lösungen der nächsten Generation im Bereich Quantencomputing in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungssektor. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Quantencomputings in der Luft- und Raumfahrt, um Ihre Abläufe und Strategien zu verändern. Zu den wichtigsten Anwendungen des Quantencomputings in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungssektor gehören:
Computergestützte Strömungsmechanik (CFD) unter Verwendung des HHL-Algorithmus:
Einsatz von Quantencomputern bei der Entwicklung von Verteidigungsanwendungen für verbesserte Strömungssimulationen, die für die Konstruktion von Flugzeugen und die aerodynamische Analyse entscheidend sind.
Betriebliche Effizienz mit QAOA-Optimierung:
Optimieren Sie Logistik, Ressourcenzuweisung und betriebliche Strategien mit dem Quantum Approximate Optimization Algorithm, um die Effizienz deutlich zu verbessern.
Hybride Quanten/HPC-Integration:
Nahtlose Integration der Quanteninformatik im Verteidigungssektor mit bestehenden Hochleistungsrechnersystemen zur Verbesserung der Rechenkapazitäten für komplexe Verteidigungssimulationen.
Multimodale Flexibilität beim Quantencomputing:
Zugang zu einer Reihe von Quantencomputer-Modalitäten, von supraleitenden Qubits bis hin zu gefangenen Ionen, und Nutzung dieser Modalitäten, um optimale Lösungen für verschiedene Quantencomputer-Verteidigungsanwendungen zu gewährleisten.
Höherqualifizierung von Software-Ingenieuren im Quantencomputing:
Statten Sie Ihre bestehenden Software-Engineering-Teams mit den Werkzeugen und dem Wissen aus, um Quantenlösungen zu implementieren, ohne dass Sie über umfassende Kenntnisse der Quantenphysik verfügen müssen.
Visuelles Design, Analyse und Einsatz
Mit einem Klick auf eine Schaltfläche
Definieren Sie Ihr Modell und legen Sie Ihre Beschränkungen fest
Visuelles Abfragen, Debuggen und Optimieren Ihrer Quantenschaltung
Betreiben Sie Ihre optimierte Schaltung auf einem Cloud-Quantencomputer Ihrer Wahl
ANWENDUNGEN
Möchten Sie mehr über spezifische Quantenanwendungen für die Luft- und Raumfahrt und den Verteidigungssektor erfahren? Informieren Sie sich über diese Anwendungsseiten, White Papers und Fallstudien.
KLASSISCHE VORTEILE
Die Classiq-Plattform bietet eine Reihe von Vorteilen, die auf das Quantencomputing zugeschnitten sind:
für den Luft- und Raumfahrt- sowie den Verteidigungsmarkt:
Rationalisierte Entwicklung von Quantenalgorithmen
Vereinfachung der Erstellung komplexer Algorithmen wie CFD und QAOA, wodurch die Quanteninformatik in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich leichter zugänglich wird.
Intuitive Entwicklungsumgebung
Unsere IDE ist sowohl für Quantenanfänger als auch für Quantenexperten konzipiert und erleichtert den reibungslosen Übergang zu Quantenanwendungen.
Modellierung jenseits von Hardware-Beschränkungen
Erstellung und Anpassung von Quantenlösungen unabhängig von Hardwarebeschränkungen.
Kontinuierliches Hardware-Benchmarking
Bleiben Sie an der Spitze der Quantentechnologie, indem Sie die beste verfügbare Hardware bewerten und nutzen.
Industrie-spezifische Quantum-Lösungen
Nutzen Sie die maßgeschneiderten Anwendungen unserer Plattform, um in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich innovativ und erfolgreich zu sein.
PRESSEZITATE
Nahtlose End-to-End-Implementierung von Grovers Algorithmus mit Classiq
CLASSIQ IN AKTION SEHEN
Grovers Algorithmus ist ein grundlegender Bestandteil verschiedener Quantenanwendungen, der deren Effizienz bei der Bewältigung komplexer Berechnungsprobleme erhöht. Mit der intuitiven und leistungsstarken Classiq-Plattform wird der Einsatz von Quantenalgorithmen wie dem Grover-Algorithmus zum Kinderspiel. Sie ermöglicht es den Nutzern, Quantenlösungen nahtlos zu untersuchen und zu integrieren, ohne dass eine komplizierte Low-Level-Quantenprogrammierung erforderlich ist.