量子コンピューターです。 なぜっていないものですが、いか。

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2019-03-09 22:25:22

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量子コンピューターです。 なぜっていないものですが、いか。 Source:

紀の間にスマートフォンにいても絶対に魔法のコンピュータです。 う古典的なコンピュータのものはほとんど想像を絶する前の世代は、現在直面していくこととなりましたが誕生する全く新しいタイプの計算:その神秘的なことを呼び出すことができます。 この量子コンピューターです。 できた場合は、"量子"にはあまり馴染みのない、あなたは一人ではありません。 この非常に涼しく、小型、高感度、非常に不思議な世界が疑わしいシステムで提案を商用計算機、そのことなど取り組まれていまIBM、Rigettiコンピューティングをはじめと企業です。

この度、CESの枠組みの中で取組IBM Q示システムワン(上記を参照):眩しい優美な、類似のシャンデリアの車で、初めて統合的なユニバーサルシステムは、量子コンピューティングの商業利用、再生できます。

の可能性について量子コンピュータを聞いたので、おそらく、皆様の性質を量子物理学の提供大規模並列計算スキームということになろうを大きく処理能力と長年の使用実績のある他のトランジスタ-スーパーコンピュータまでといたします。 その変革の分野では、化学、医薬品、材料科学、機械学習します。

もうする量子コンピューターです。 ましょう。

量子ビット?

まず、どのように量子コンピュータです。

その秘密は、それを操作する量子ビットです。 全てのクラシックコンピュータ—テキスト、画像、動画などで構成され、長い文字列の零点のもの、またはビットです。 本質的にビットを表す一つの状態の表示:on/offの電気回路です。 現代のコンピュータビットは常に代表される電圧や電流をパルスします。

量子コンピュータに対する信頼している量子ビットです。 バイナリのビット量子ビットの計算、ひとつの大きな違いの量子ビットが超伝導体中の電子その他の素粒子です。 んな意味を持っているかは、操作、量子ビットを表す複雑な科学的-工学的問題です。 IBMは、例えば、複数層超伝導体の回路アクセスが制御された環境で、徐々に冷却温度を低く深い空間が近い絶対零度ます。

以来の量子ビットライブ量子現実、著しい量子プロパティを持ちます。

重ね合わせ、量子もつれ光子の干渉にあたって

このビットの提供など、コイン、イーグル(0)や尾(1)の量子ビット化によ紡績のコイン:の意味では、両方ともイーグルスに、しっぽ、それぞれの状態にはある確率です。 研究者の利用に校正されたマイクロ波パルスを入れる量子ビットを重ね合わせは、同様に他の周波数及び期間これらのパルスフリップの量子ビットをその他の状態がまだまだ重ね合わせます。

重ね合わせによって、個々の量子ビットを表現できる情報は、バイナリービットです。 この背景にありますが、初期入力の量子ビットすることはでき力、大きな成果でも同時に行います。 最終答える場合にだけ、表示されますの科学者が測定の量子ビットも使用し、マイクロ波信号のうち"崩壊"のバイナリの状態にします。 多くの科学者についての計算に数回の検証に対応します。

の混乱もあります。 の応用マイクロ波パルスの量子ビットで混乱のないようにそれらは常に存在する同一の量子状態です。 できる研究者を操作する子対の量子ビットを変えるだけで、最している場合であっても、物理的に離れて大きな距離で、そのため"不気味な行動距離"です。 により予測可能な自然の関与の量子ビットの指数関数的に増加の計算機の能力の量子コンピューターです。

干渉のうち最終のもの性質を実装する量子アルゴリズムです。 想像圧延波も押し(法建設的に、時に焼入(破壊)します。 利用干渉を制御する状態の強化、信号の正しい答えを、更にものと誤答えします。

プログラムとして量子コンピューター?

その目的は、をエンコードの一部の問題の複雑な量子状態の量子ビットの、そして操作することを条件にする何らかのソリューションの測定が可能で崩壊後のsuperpositionsに決定的な配列の零点(0)(1)です。

を理解すか? 読み直します。

音複雑なものすべての取り組みによっては、理解できます。

などのクラシックプログラミング、研究者の開発言語でのアセンブリ言語の低レベルの機械が理解で良いのになっていくことになるでしょうし、高レベルの言語とグラフィカルユーザインタフェースでは、より適切なものを使用しています。 IBM Qiskit、例えば、刺激の作成タスクにドラッグ-アンド-ドロップの論理要素です。

鬼デコヒーレンス

なぜ量子コンピュータな販売を隅々ます。 ある意味では、研究者がいるという機の不完全な部品です。 量子コンピュータに非常に敏感に摂動、騒音等の環境影響、その量子状態を揺がなくなります。 この効果はデコヒーレンスと呼ばれます。

専門家のデコヒーレンスの問題の制約、量子計算します。 ものすべての観察対策、ノイズができ込みを算出します。 科学者た量子情報の長としてでなくてはいけません完全性の影響下でデコヒーレンス、の数を制限することができます。

繊細な自然の量子コンピューティングのものの理由による盲目の追加量子ビットのシステムと必ずしも強固なものとします。 耐障害性は慎重に検討の場の量子コンピューティング:理論,量子ビットの追加でき補償の問題点ものの、シングルは、信頼性の量子ビットのデータに必要な単位百万量子ビット誤り訂正します。 して本日以下である128. がスマートのアルゴリズムを開発しています。

量子シミュレーションを使用量子コンピューター

ビッグデータが話題となえる量子コンピュータがよりよく扱う大規模データセット以上の古典的です。 ものではありません。

ではなく、量子コンピュータの中にモデル化。 例えば、量子コンピューティングが使用するとより効果的に構築の分子の薬剤では基本的に同じベースとしての分子セスしようとしている場合、そのシミュレーします。 の計算は、量子状態の分子は非常に複雑なタスクはほとんど不可能であることは当社のコンピュータ、量子コンピューター対応できる彼女の熱意です。

同様に、量子コンピューティングでは変革の物質科学や情報を転送します。 さ量子もつれ光子は、量子ビット、物理的は広さ別にことで作ることができますし、チャネルの情報伝達から科学的な視点での安全のための既存のチャンネルです。 量子インターネットがなかなか実現します。

しかし、最も興味深いのはこのまだに素晴らしい問題を解く量子コンピューターです。 ず、商業的量子コンピュータと人々は彼と一緒に仕事をする、この新しい興味深い分野に適したこの素晴らしい新技術です。

どの問題を解決しように量子コンピュータに必要なのか? 教えてほしいものです。

以上

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