Wie wir alle wissen, skalieren Quantenalgorithmen schneller als klassische (zumindest für bestimmte Problemklassen ), was bedeutet, dass Quantencomputer eine viel geringere Anzahl logischer Operationen für Eingaben über einer bestimmten Größe erfordern würden. Es wird jedoch nicht so häufig diskutiert, wie Quantencomputer im Vergleich zu normalen Computern (ein normaler PC heute) …
DiVincenzos Kriterien für die Quantenberechnung sind folgende: Ein skalierbares physikalisches System mit gut charakterisierten Qubits. Die Fähigkeit, den Zustand der Qubits auf einen einfachen Referenzzustand zu initialisieren. Lange relevante Dekohärenzzeiten. Eine "universelle" Menge von Quantentoren. Eine Qubit-spezifische Messfunktion. Sind sie mit dem D-Wave 2000Q zufrieden? Dies war ursprünglich Teil dieser …
Eine Metrik namens "Quantenvolumen" wurde vorgeschlagen, um die Nützlichkeit verschiedener Quantencomputerhardware irgendwie zu vergleichen. Grob gesagt misst es ihren Wert am Quadrat der maximalen Tiefe der Quantenberechnungen, die es zulässt, begrenzt seinen Wert jedoch auf das Quadrat der beteiligten Qubits. Diese Grenze ist gerechtfertigt, indem das "Spielen" des Systems durch …
Diese Frage basiert auf einem Szenario, das teilweise hypothetisch und teilweise auf den experimentellen Merkmalen molekularbasierter Quantenvorrichtungen basiert, die häufig eine Quantenentwicklung darstellen und ein gewisses Skalierbarkeitspotenzial aufweisen, deren detaillierte Charakterisierung im Allgemeinen jedoch äußerst schwierig ist (a relevantes, aber nicht einzigartiges Beispiel ist eine Reihe von Arbeiten, die sich …
In normalen Computern können Bits physikalisch unter Verwendung einer Vielzahl von Zwei-Zustands-Vorrichtungen dargestellt werden, wie beispielsweise der Polarisationspolarität eines bestimmten Bereichs eines ferromagnetischen Films oder zweier elektrischer Ladungsniveaus in einem Kondensator. Qubits haben jedoch die Eigenschaft, dass sie beide Zustände gleichzeitig überlagern können. Ich habe die Antworten dieser Frage gesehen …
Eingeschlossene Ionenquantencomputer gehören zu den vielversprechendsten Ansätzen, um eine Quantenberechnung in großem Maßstab zu erreichen. Die allgemeine Idee besteht darin, die Qubits in die elektronischen Zustände jedes Ions zu codieren und die Ionen dann über elektromagnetische Kräfte zu steuern. In diesem Zusammenhang sehe ich oft, dass bei der experimentellen Realisierung …
Der Kontext : Wir sind im festen Zustand. Nach einer Photonenabsorption durch ein System mit einem Singulett-Grundzustand unterliegt das System der spin-konservierenden Spaltung eines Spin-Singulett-Exzitons in zwei Spin-Triplett-Exzitonen (Kontext siehe Der verschränkte Triplett-Paar-Zustand in Acen- und Heteroacen-Materialien ). Dieses Spin-Triplett-Paar breitet sich im Festkörper aus, der immer noch verwickelt ist. …
Ich habe mich gefragt, warum die Grover-Suche bis heute nur bis zu 3 Qubits implementiert wurde (entsprechend der Größe der Datenbank = 8). Lesen Sie dieses Dokument Der Grund, warum ich frage, ist, dass wir heute viel größere Quantencomputer haben. Zum Beispiel hat IBM 50 Qubits, Google hat 72 angekündigt. …
Ein gespeichertes Programmiercomputermodell ist dasjenige, in dem ein zentraler Speicher verwendet wird, um sowohl Anweisungen als auch Daten zu speichern, mit denen sie arbeiten. Grundsätzlich verwenden alle klassischen Computer von heute, die der von Neumann-Architektur folgen, das gespeicherte Programmiermodell. Während der Programmausführung liest die CPU Befehle oder Daten aus dem …
Das C10k-Problem ist ein klassisches Computerproblem, dessen Name (C10k) ein Numeronym für die gleichzeitige Behandlung von zehntausend Verbindungen ist. Wie könnte ein Quantennetzwerk aufgebaut werden, um 10.000 Clients gleichzeitig zu verwalten?
D-Wave verwendet einen (n,k=4)(n,k=4)(n,k=4) -Chimera-strukturierten Graphen in ihren Computern. Dies bedeutet ein Gitter von Einheitszellen, wobei jede Einheitszelle aus einem vollständigen zweigeteilten Graphen auf Knoten ( für jede Seite) besteht, der auch als .2 k = 8 4 K 4 , 4n×nn×nn\times n2k=82k=82k=8444K.4 , 4K4,4K_{4,4} Warum hat D-Wave ? Als …
Der Toric-Code Hamiltonian lautet: ∑x , y( ∏i ∈ p ( x , y)Z.i x y+ ∏i ∈ v ( x , y)X.i x y) ,∑x,y(∏ich∈p(x,y)Z.ichxy+∏ich∈v(x,y)X.ichxy),\sum_{x,y}\left( \prod_{i\in p(x,y)} Z_{ixy} + \prod_{i\in v(x,y)} X_{ixy} \right), wo das und p gemäß diesem Bild definiert sind (mit freundlicher Genehmigung von James Wootons Beitrag …
In einer einfachen Form besagt der Satz von Bell : Keine physikalische Theorie lokaler versteckter Variablen kann jemals alle Vorhersagen der Quantenmechanik reproduzieren. Bell entwickelte eine Reihe von Ungleichungen, um spezifische experimentelle Beispiele zu liefern, um zwischen den Vorhersagen jeder Theorie, die auf lokalen versteckten Variablen beruht , und denen …
Auf der Wikipedia-Seite für Shors Algorithmus wird angegeben, dass Shors Algorithmus derzeit nicht zum Faktorisieren von Zahlen mit RSA-Größe verwendet werden kann, da ein Quantencomputer aufgrund von Dingen wie Quantenrauschen nicht mit genügend Qubits gebaut wurde. Wie verhindern moderne Quantencomputer Interferenzen mit Berechnungen durch dieses Rauschen? Können sie das überhaupt …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.