양자 컴퓨터입니다. 왜 그들이 아직 있지만,그들은 이미 있는가?

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2019-03-09 22:30:23

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양자 컴퓨터입니다. 왜 그들이 아직 있지만,그들은 이미 있는가? Source:

오십 년 전,스마트폰으로 보였을 것이 절대적으로 마법의 컴퓨터입니다. 로 고전적인 컴퓨터가되었습니다 거의 상상할 수없는 이전 세대,오늘날 우리가 직면하고 출생의 완전히 새로운 유형의 컴퓨팅:그래서 뭔가 신이 될 수 있다는 마법이라고 합니다. 그것은 양자 컴퓨터입니다. 이 단어는"양자는"당신에게 익숙하지 않은,당신은 혼자가 아닙니다. 이 아주 멋진 작은,민감하고는 매우 이상한 세계를 보일 수 있 수상하는 시스템을 구축 할 것을 제안한 상업적인 전산기에,하지만 그 정확하게 당신이 작업에 IBM,Rigetti 컴퓨팅과 다른 회사입니다.

월,CES 에서 프레임워크의 이니셔티브 IBM Q 을 보였다 시스템 중 하나는(위):눈부신,우아하고 유사한 샹들리에,자동차의 된 최초의 통합 유니버설 시스템의 양자 컴퓨팅을 위한 상업적 사용,재생할 수 있습니다.

에 대한 잠재적인 양자 컴퓨터의 들은,아마도 모든 사람의 특성을 양자 물리학의 제공은 대규모 병렬 컴퓨팅 방식은,아마도 제공할 것이 거대한 이동에서의 처리 능력 및 성능이 뛰어날 것입니다 어떤 트랜지스터를 기반으로 하는 슈퍼 컴퓨터는 우리가 직면할 수 있습니다. 그들은 혁신 분야의 화학,의약품,재료 과학,기계학습니다.

그러나 정확히 무엇 양자 컴퓨터 그래서 강력한가? 자격으로.

는 무엇입 큐 비트까요?

우선,기억은 어떻게 양자 컴퓨터입니다.

의 비밀을 자신의 기술들을 조작 qubits 니다. 모든 것의 손잡이 고전적인 컴퓨터,텍스트,이미지,동영상,그래서에서의 긴 문자열의 영과 사람,또는 비트입니다. 본질적으로 비트 중 하나를 나타내는 상태의 두 가지:on/off 또는 연결되어 전기 회로 또는 않습니다. 현대 컴퓨터에서,비트는 일반적으로 표현되는 전동기에 의해 전압 또는 전류 펄스입니다.

양자 컴퓨터,대조적으로,에 의존하 qubits 니다. 로 비트 바이너리,qubits 의 기초 계산으로,하나의 큰 차이가:qubits 하는 경향이 초전도체,전자 또는 다른 양자 입자니다. 그것은 놀라운 조작 qubits 나타내는 복잡한 과학 및 엔지니어링 문제입니다. IBM,예를 들어,사용하여 여러 층의 초전도 회로에 있는 통제 환경이 점차적으로 온도로 냉각보다는 더 낮은 깊은 공간이 절대 제로 근처입니다.

이후 qubits 라이브에서는 양자 현실,그들은 놀라운 양자성입니다.

중첩,얽힘과 간섭

경우트를 제공하는 같은 동전으로 이글(0)또는 꼬리(1),qubits 에 의해 표현된 회전 동전는 의미에서,그들은 모두 독수리,그리고 꼬리에,각 국가는 특정한 확률이다. 과학자들이 사용하여 측정된 전자레인지 펄스를 넣어 큐 비트에서 중첩;마찬가지로,다른 주파수와의 기간 이러한 맥박 수립 큐 비트는 그 일부에서 다른 상태(하지만 여전히 중첩)니다.

으로 인해 중첩의 개인 큐 비트 수를 나타내보다 훨씬 더 많은 정보를 이진수 비트입니다. 이것은 부분적으로는 사실로 인해 초기 입력 qubits 을 통해 갈 수 있는 짐승의 힘의 거대한 숫자를 가능한 결과 동시에습니다. 최종 답변을 때만 나타납니다 과학자들은 측정 qubits—도를 사용하여,전자레인지 신호를 만드는 무엇이 그들에게"붕괴로"바이너리 상태입니다. 종종 과학자들의 계산에 여러 번을 확인합니다.

혼란은 더 놀라운 있습니다. 응용 프로그램의 전자레인지 펄스의 쌍에 qubits 혼동할 수 있도록 그들을 항상 존재하는 같은 양자 상태입니다. 그것은 과학자 조작이 얽혀 쌍의 qubits,단순히 상태를 변경하여 그들 중 하나의 경우에도,그들은 육체적으로 구분하여 큰 거리라"무시 무시한 조치 거리에서"니다. 으로 인해 예측 가능한 자연의 참여,추가 qubits 기하 급수적으로 증가 계산 능력의 양자 컴퓨터입니다.

간섭—마지막의 속성을 구현하는 양자 알고리즘이 있습니다. 상상 회전하고 파도 때로는 그들은 각 다른 것(건설),그리고 때로는 침묵(파괴적인)니다. 사용한 간섭 과학자들을 제어하는 상태를 강화하는 신호를 올바른 답을 이끌어,그리고 제거하는 사람 잘못된 응답니다.

프로그램으로 양자 컴퓨터까요?

목적은인코딩하는 문제의 일부에서 복잡한 양자 상태를 사용하는 큐 비트,그리고 조작하는 조건을 가지고 그것이 어떤 종류의 솔루션을 측정할 수 있는 붕괴 이후의 겹쳐 적층를 결정적인 순서의 영(0)그리고 사람(1).

이해합니까? 다시 읽습니다.

복잡한 소리,하지만 이후 모든 측면 우리는 이미 논의 이해할 수 있습니다.

의 경우와 같이 고전적인 프로그램,과학자들은 개발 언어 어셈블리 언어 낮은 수준의 기계를 이해 이동하는 것이 좋습니다 그들로부터 높은 수준의 언어 및 그래픽 사용자 인터페이스는 것이 더 적절하다 인간의 마음입니다. IBM Qiskit,예를 들어,할 수 있습 경험을 만들기 작업 및 드래그 앤 드롭 논리 요소입니다.

악마 decoherence

Why 양자 컴퓨터는 아직에서 판매되는 모든 모퉁이까요? 어떤 의미에서 과학자들은 노력하고 구축완벽한 기계의 불완전한 부분입니다. 양자 컴퓨터는 매우 민감한 물결,소음 및 기타 환경적 영향을 만드는 그들의 양자 상태가 흔들리고 사라집니다. 이 효과라고 decoherence 니다.

일부 전문가 decoherence 은 문제의 제약 양자 계산합니다. 도 함께 모든 관찰된 조치는 소음 수 있는 침투는 계산합니다. 과학자들을 저장할 수 있는 양자 정보를 오로지 무결성의 영향을 받 decoherence,의 수를 제한할 수 있는 계산을 수행합니다.

의 섬세한 자연의 양자 컴퓨터 또는 이유는 블라인을 추가하 qubits 시스템지는 않을 것입니다 더 강력합니다. 내결함성을 신중하게 조사 분야에서의 양자 컴퓨터:논리,추가 qubits 를 보상할 수 있는 몇 가지 문제지만,하나를 만들고,신뢰할 수 있는 큐 비트 데이터를 전송하는 데 필요한 수백만의 오류 수정 qubits 니다. 우리가 그들이 오늘보다 더 크지 못하 128 니다. 도움이 될 수 있는 스마트 알고리즘은 또한 개발되고 있습니다.

양자 시뮬레이션 양자 컴퓨터를 사용하여

빅 데이터 지금 뜨거운 화제 중 하나는 것이 예상되는 양자 컴퓨터가 더 처리할 수 있는 데이터 세트를 이상적입니다. 하지만 그것은 아닙니다.

대신에,양자 컴퓨터는 특히 좋은 모델링에 있어서 자연합니다. 예를 들어,양자 컴퓨팅을 사용할 수 있는 더 효과적으로 구축의 분자 약하기 때문에 그들은 기본적으로 작업을 동일한 기준으로 분자 그들은 시뮬레이션하기 위해 노력하고 있다. 계산의 양자 상태 분자의 엄청나게 복잡한 작업은 거의 불가능의 컴퓨터 하지만 양자 컴퓨터 처리할 수 있는 그녀의 열정입니다.

마찬가지로,양자 컴퓨팅을 혁명을 일으킬 수 있습의 영역을 재료과학이나 정보를 전송합니다. 덕분에 얽힘,qubits,물리적 넓은 떨어져,을 만들 수 있습니 채널의 전송을 위한 정보의 과학적인 관점에서보기는 것이 더 안전에 대한 우리의 기존 채널이 있습니다. 양자는 인터넷 정말 가능합니다.

하지만 가장 흥미로운 것은 이러:우리가 알지도 못하는 이 놀라운 다양한 문제를 해결하기 위해 시도 할 수 있는 양자 컴퓨터입니다. 다만 상업적인 양자 컴퓨터 및 사람들을 수 있도록 작업,그와 함께 우리는 식별할 수 있는 새로운 흥미로운 분야에 적합한 이 멋진 새로운 기술이다.

그리고 무엇이 문제 해결을 위해서 양자 컴퓨터가 당신이 필요하십니까? 우리에게 말합니다.

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