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Projeto australiano recebe A$ 3,6 milhões para unir computação quântica e IA na previsão de redes elétricas

A parceria entre a Silicon Quantum Computing e a Schneider Electric avançou para a Fase 2 do programa governamental australiano Critical Technologies Challenge Program, recebendo um financiamento de A$ 3,6 milhões. A iniciativa utiliza o sistema Watermelon como gerador de recursos quânticos integrados a algoritmos clássicos de aprendizado de máquina para aprimorar previsões de demanda na rede elétrica. Na fase inicial, o modelo híbrido obteve uma melhora média de 20% na precisão, atingindo picos de até 41% em 12 meses. O novo estágio visa conectar diretamente o hardware quântico aos modelos de inteligência artificial e testar a tecnologia em centenas de locais residenciais na Austrália.

Em andamento Quando: 5 de outubro de 2026 Detectado em 5 de outubro de 2026 2 fontes

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O que se sabe

  • A parceria entre a Silicon Quantum Computing (SQC) e a Schneider Electric avançou para a Fase 2 do Critical Technologies Challenge Program do governo australiano.21
  • O projeto recebeu financiamento de A$ 3,6 milhões (aproximadamente US$ 2,5 milhões) para ampliar a integração entre computação quântica e inteligência artificial.21
  • O sistema utiliza o hardware Watermelon da SQC como gerador de recursos quânticos que alimentam algoritmos clássicos de aprendizado de máquina da Schneider Electric.21
  • Na primeira fase do projeto, a combinação de dados quânticos e clássicos gerou um aumento médio de 20% na precisão da previsão de energia do dia seguinte, com picos de até 41% ao longo de 12 meses.21
  • A Fase 2 pretende expandir os testes e a modelagem com dados provenientes de centenas de residências na Austrália.21
  • O aporte integra um pacote governamental de A$ 12,3 milhões destinado a seis iniciativas de tecnologia quântica na Austrália.2
  • O projeto conta com colaboração acadêmica da UNSW Sydney.2
  • O processador quântico Watermelon é baseado em precisão atômica em silício e possibilita ciclos semanais de iteração de hardware.2
  • A tecnologia visa administrar a complexidade de redes elétricas distribuídas que envolvem energia solar em telhados, baterias domésticas e carregamento de veículos elétricos.2
  • Segundo a CEO da SQC, Michelle Simmons, os resultados mostram a viabilidade prática da computação quântica operando em conjunto com CPUs e GPUs em ambientes de produção.2

Cronologia

  1. Quantum Computing Report noticia o avanço da SQC e Schneider Electric para a Fase 2 com A$ 3,6 milhões
  2. Publicação de análise técnica detalhando a arquitetura do Watermelon e os resultados de precisão da Fase 1

Quem está envolvido

A Austráliapaís onde o projeto é financiado e implementado
CT Critical Technologies Challenge Programprograma governamental financiador
GD Governo da Austráliafinanciador do programa
SE Schneider Electricdesenvolvedora de modelos de IA e gestão elétrica
SQ Silicon Quantum Computingdesenvolvedora de hardware quântico
US UNSW Sydneyinstituição acadêmica colaboradora
W Watermelongerador de recursos quânticos

Fontes

  1. 1Silicon Quantum Computing and Schneider Electric Advance Energy Grid Forecasting via Watermelon Quantum-Enhanced AI System quantumcomputingreport.com · 03 out 2026
  2. 2IA quântica melhora previsão da rede elétrica em até 41 por cento em projeto australiano desbugados.com.br · 05 out 2026