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標(biāo)簽 > 量子計(jì)算
量子計(jì)算/量子計(jì)算機(jī)的概念是著名物理學(xué)家費(fèi)曼于1981年首先提出的。一般認(rèn)為傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)其理論模型是通用圖靈機(jī);而量子計(jì)算是一種遵循量子力學(xué)規(guī)律調(diào)控量子信息單元進(jìn)行計(jì)算的新型計(jì)算模式。從計(jì)算的效率上來(lái)說(shuō)量子計(jì)算處理問(wèn)題的速度要快于傳統(tǒng)的通用計(jì)算機(jī)。
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量子計(jì)算是一種遵循量子力學(xué)規(guī)律調(diào)控量子信息單元進(jìn)行計(jì)算的新型計(jì)算模式。對(duì)照于傳統(tǒng)的通用計(jì)算機(jī),其理論模型是通用圖靈機(jī);通用的量子計(jì)算機(jī),其理論模型是用量...
2018-11-04 標(biāo)簽:量子計(jì)算 2.8萬(wàn) 0
簡(jiǎn)述量子通信與量子計(jì)算的原理及發(fā)展現(xiàn)狀
量子信息技術(shù)主要包括量子通信和量子計(jì)算,由于它們具有潛在的應(yīng)用價(jià)值和重大的科學(xué)意義,正引起人們廣泛的關(guān)注和研究。
量子力學(xué)的定義是什么 量子力學(xué)三大基本原理
量子力學(xué)是一種物理學(xué)理論,它描述了微觀尺度下粒子行為和相互作用的規(guī)律。它基于量子的概念,認(rèn)為微觀粒子(如電子、光子等)的性質(zhì)以及它們?cè)诳臻g和時(shí)間中的行為...
什么是量子計(jì)算機(jī)_量子計(jì)算機(jī)原理_量子計(jì)算的兩種有效方法
本文首先介紹了什么是量子計(jì)算機(jī)以及量子計(jì)算機(jī)的原理,其次通過(guò)引用文章解釋了量子計(jì)算的原理,文章的最后解釋了量子計(jì)算的兩種有效方法并附上了量子的示意圖
2019-07-30 標(biāo)簽:量子量子計(jì)算量子計(jì)算機(jī) 1.2萬(wàn) 0
NTT:實(shí)現(xiàn)面向容錯(cuò)大型通用光量子計(jì)算機(jī)的模塊化量子光源
NTT集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“NTT”,總裁兼首席執(zhí)行官:Jun Sawada,東京千代田區(qū))(TOKYO:9432)與東京大學(xué)(校長(zhǎng):Teruo Fujii,東京...
2021-12-29 標(biāo)簽:耦合量子計(jì)算量子計(jì)算機(jī) 1.2萬(wàn) 0
一起來(lái)看看英特爾最新型17量子位超導(dǎo)計(jì)算芯片
這款芯片展示了英特爾和QuTech在研究和開(kāi)發(fā)量子計(jì)算系統(tǒng)工作中所取得的快速進(jìn)展,還凸顯了材料科學(xué)和半導(dǎo)體制造在實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算方面的重要性。
什么是量子通信與量子計(jì)算,基礎(chǔ)知識(shí)講解
本文首先介紹量子相關(guān)的基本概念、性質(zhì)及基本原理;接著,從量子通信和量子計(jì)算兩個(gè)部分闡述其原理與發(fā)展現(xiàn)狀;然后,簡(jiǎn)單介紹了后量子密碼學(xué)(也稱抗量子密碼體制...
2018年全球量子計(jì)算領(lǐng)域論文、專利、量子芯片的研發(fā)狀況如何?
本文從論文產(chǎn)出、專利產(chǎn)出、量子芯片開(kāi)發(fā)等角度入手,考察2018年全球量子計(jì)算領(lǐng)域研發(fā)概況。
消費(fèi)電子未來(lái)五大創(chuàng)新技術(shù)
筆記本與平板混搭、3D打印正在完善,現(xiàn)在說(shuō)設(shè)備黃金時(shí)代已過(guò)去還為時(shí)尚早。而今,電腦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件工程師正研制一系列創(chuàng)新技術(shù),下面是未來(lái)可能革新消費(fèi)領(lǐng)域的...
2013-04-07 標(biāo)簽:消費(fèi)電子創(chuàng)新量子計(jì)算 7103 6
量子計(jì)算潛在的革命性業(yè)務(wù)影響和通過(guò)量子計(jì)算獲得業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的五步路線圖
量子的疊加和糾纏特性使量子計(jì)算機(jī)能夠快速研究一系列可能性,以確定有助于推動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值的最佳答案。由于未來(lái)的量子計(jì)算機(jī)在計(jì)算某些問(wèn)題時(shí),速度要比傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)快...
量子計(jì)算給當(dāng)人工智能帶來(lái)的改變
如何校準(zhǔn)大規(guī)模量子計(jì)算機(jī),驗(yàn)證量子計(jì)算機(jī)的計(jì)算結(jié)果,是困擾科研人員的難題,因?yàn)榱孔佑?jì)算模擬的是微觀世界中量子的疊加與糾纏,這種模擬可行運(yùn)算邏輯的正誤用一...
量子計(jì)算與量子機(jī)器學(xué)習(xí)的解析
量子機(jī)器學(xué)習(xí)(Quantum ML)是量子力學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的一門交叉學(xué)科。兩者間像一種共生關(guān)系,我們可以利用量子計(jì)算的力量生成機(jī)器學(xué)習(xí)算法的量子版本,并應(yīng)...
2018-01-24 標(biāo)簽:機(jī)器學(xué)習(xí)量子計(jì)算 6207 0
潘建偉團(tuán)隊(duì)驗(yàn)證了量子TDA算法的可行性,但仍有3大問(wèn)題未解決
潘建偉團(tuán)隊(duì)完成了首個(gè)在光量子計(jì)算機(jī)上進(jìn)行拓?fù)鋽?shù)據(jù)分析(TDA)算法的驗(yàn)證演示,表明數(shù)據(jù)分析可能是未來(lái)量子計(jì)算的一大重要應(yīng)用。
2018-02-02 標(biāo)簽:tda數(shù)據(jù)分析量子計(jì)算 6033 0
超導(dǎo)量子比特的基本原理及結(jié)構(gòu)特征
超導(dǎo)量子計(jì)算核心器件,是量子計(jì)算的關(guān)鍵。它以其獨(dú)特的超導(dǎo)性質(zhì),為我們打開(kāi)了探索量子世界的大門。
2023-11-27 標(biāo)簽:芯片計(jì)算機(jī)晶體管 5870 0
第五代通信和萬(wàn)物互聯(lián)對(duì)微波毫米波集成電路的需求提出了全新的要求
這一技術(shù)基于量子二能級(jí)體系在共振微波場(chǎng)中的拉比振蕩現(xiàn)象。量子二能級(jí)原子體系,在量子計(jì)算和量子精密測(cè)量中,也稱量子比特。電子自旋,有向上和向下兩種本征態(tài),...
關(guān)于Intel生產(chǎn)量子芯片硅晶圓的性能介紹和應(yīng)用
一方面,量子位十分脆弱,任何噪音或者干擾都可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。英特爾指出,量子位要在極度低溫下運(yùn)行,約零下273攝氏度。
現(xiàn)實(shí)中,能夠構(gòu)建出量子比特的物理系統(tǒng)有很多種,可以是基于光子、電子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一點(diǎn)量子計(jì)算的讀者可能聽(tīng)說(shuō)過(guò)超導(dǎo)量子計(jì)算、離子阱...
2023-06-27 標(biāo)簽:量子計(jì)算量子計(jì)算機(jī) 5752 0
量子計(jì)算機(jī)真的要出現(xiàn)了?英特爾已研發(fā)出量子計(jì)算芯片?
現(xiàn)在,一場(chǎng)制造商業(yè)上可行的量子計(jì)算機(jī)的競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)始。作為英特爾研究院量子應(yīng)用與架構(gòu)總監(jiān),Anne Matsuura博士領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)正在開(kāi)發(fā)運(yùn)行于量子處...
隨著大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)得到越來(lái)越多應(yīng)用,對(duì)于底層硬件和芯片也提出了新的要求。與傳統(tǒng)的處理器強(qiáng)調(diào)“處理能力”不同,大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)應(yīng)用強(qiáng)調(diào)的往往是“算力”以...
2018-07-20 標(biāo)簽:量子計(jì)算大數(shù)據(jù)深度學(xué)習(xí) 5589 0
量子計(jì)算是什么?如何把握時(shí)代新機(jī)遇?
通用量子計(jì)算機(jī)一旦實(shí)現(xiàn),將對(duì)通信安全、導(dǎo)航、成像以及人工智能、生物制藥、新材料研發(fā)等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生顛覆性影響,帶來(lái)國(guó)家安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的極大變革。
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