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Accudire presenta il cervello quantico che aiuta a decidere nell’incertezza

La presentazione al CES di Las Vegas: il progetto supporta gli algoritmi di AI tradizionale, efficaci quando operano in contesti stabili e ripetitivi

di Barbara Ganz

(Adobe Stock)

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Un sistema di supporto decisionale di ultima generazione, capace di confrontare futuri possibili, scenari alternativi e suggerire scelte ottimali in ambienti instabili. Un vero e proprio “cervello quantico”, al servizio di imprese e consumatori, in uno scenario sempre più complicato, «quando tutto è fragile, non-lineare e imprevedibile», spiega Abramo Vincenzi, ceo e Co-fondatore di Accudire, start up digitale innovativa di Verona.

Abramo Vincenzi, ceo e Co-fondatore di Accudire.

Il debutto

Accudire presenterà il progetto durante la partecipazione al CES 2026, la fiera in programma dal 6 al 9 gennaio 2026 a Las Vegas (Nevada) all’interno dell’Eureka Park presso il Venetian Expo, l’area dedicata alle startup italiane selezionate da ITA – Italian Trade Agency. Qui si svelerà QP-ERM (Quantum-Proof Enterprise Risk Management), la sua più recente innovazione tecnologica dedicata alla gestione avanzata del rischio in contesti ipercomplessi e ad alta incertezza, che riguardano il commercio internazionale, il trasporto di merci e gli spostamenti delle persone.

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Lo sviluppo di QP-ERM nasce come un progetto triennale, ideato dal team della società i cui soci fondatori sono l’attuale ceo Abramo Vincenzi e Ormesani srl e i soci investitori sono il Gruppo Zucchetti e Circle Group, a cui a brevissimo si aggiungeranno altre realtà industriali nazionali. Collabora al progetto anche l’Università di Verona, sotto la guida della professoressa Alessandra Di Pierro del Dipartimento di Informatica e tra le massime esperte internazionali di Quantum Machine Learning. La collaborazione accademica rappresenta un pilastro strategico dell’innovazione di Accudire e ha l’obiettivo di consolidare, validare e far evolvere nel tempo l’architettura quantistica della piattaforma, rafforzando il legame tra ricerca scientifica avanzata e applicazioni industriali immediate.

L’obiettivo è offrire alle organizzazioni e ai consumatori finali strumenti concreti per operare e prendere decisioni in un mondo caratterizzato da shock sistemici, cambiamenti climatici, incertezza geopolitica e propagazione non lineare del rischio, trasformando il governo dell’incertezza in un vantaggio competitivo.

Come funziona

QP-ERM nasce per potenziare gli algoritmi tradizionali dell’AI, superandone gli attuali limiti, spesso legati a modelli computazionali, che guardano esclusivamente ai dati storici e alla loro linearità, per offrire una visione predittiva e adattiva dei possibili futuri.

L’innovazione introdotta da Accudire con QP-ERM genera ricadute dirette e tangibili anche per i consumatori finali. In un contesto globale sempre più instabile, la capacità di anticipare e gestire il rischio lungo le filiere si traduce innanzitutto in maggiore disponibilità dei prodotti (pensiamo per esempio al reperimento dei farmaci), anche durante crisi geopolitiche, climatiche o logistiche, riducendo carenze improvvise e scaffali vuoti.

QP-ERM contribuisce inoltre a garantire prodotti più freschi, sicuri e di qualità, grazie al monitoraggio predittivo delle condizioni di trasporto e alla riduzione delle interruzioni critiche, come le rotture della catena del freddo nel food e nel pharma. Questo significa meno sprechi, maggiore sicurezza alimentare e sanitaria e una migliore esperienza d’acquisto.

Trasparenza e fiducia

La piattaforma abilita nuovo livello di trasparenza e fiducia: attraverso dati verificabili sull’origine, sul percorso e sull’impatto ambientale ed etico dei prodotti, i consumatori possono fare scelte più consapevoli, allineate ai propri valori, distinguendo tra filiere realmente sostenibili e semplici dichiarazioni di marketing.

Infine, una gestione del rischio più efficiente lungo la supply chain contribuisce a prezzi più stabili, limitando i costi nascosti legati alle emergenze logistiche e all’inefficienza. In questo modo, l’incertezza a monte non si traduce automaticamente in penalizzazioni per chi acquista, ma viene assorbita e governata prima di arrivare al consumatore.

«Immagina di scegliere tra due frutti di mango: uno dispone di un audit trail completo su clima, origine, percorso, CO₂ e condizioni del lavoro umano; l’altro no. QP ERM garantisce fiducia direttamente allo scaffale», esemplifica il team. La sola AI che guarda al passato - in sostanza, come spiegano i ricercatori - non basta. QP-ERM unisce Quantum Machine Learning e AI avanzata per modellare l’incertezza anche quando gli scenari cambiano rapidamente, mentre la blockchain rende ogni dato e ogni scelta tracciabile e verificabile. Il risultato è meno rischio, decisioni più rapide e fiducia operativa, anche nel caos: «Gli algoritmi di AI tradizionale sono efficaci quando operano in contesti stabili e ripetitivi, perché apprendono dai dati storici e riconoscono il percorso futuro da scenari già osservati. Tuttavia, quando il contesto cambia rapidamente — come accade in presenza di shock geopolitici repentini e mutevoli, eventi climatici estremi o crisi sistemiche — questi modelli tendono a perdere accuratezza, perché il futuro non assomiglia più al passato. L’approccio quantistico alla previsione nasce proprio per superare questo limite».

A supporto dell’approccio attuale dell’AI, che lavora prevalentemente per estrapolazione retrospettiva, i modelli quantistici permettono di esplorare simultaneamente futuri alternativi possibili, anche in assenza di precedenti storici diretti. In altre parole, non si limitano a “imparare da ciò che è già successo”, ma aiutano a modellare ciò che potrebbe accadere.

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