计算机模拟物理实验属于量子计算,计算这种量子类型的计算机被称为量子计算机。量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息,运

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什么是量子比特保真度_量子比特的介绍

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一、计算机模拟物理实验,这属于计算机的什么?

计算机模拟物理实验属于量子计算,计算这种量子类型的计算机被称为量子计算机。
量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。
当某个装置处理和计算的是量子信息,运行的是量子算法时,它就是量子计算机。
量子计算机的概念源于对可逆计算机的研究。
研究可逆计算机的目的是为了解决计算机中的能耗问题。
  量子计算机,早先由理乍得·费曼提出,一开始是从物理现象的模拟而来的。
可发现当模拟量子现象时,因为庞大的希尔伯特空间而资料量也变得庞大。
一个完好的模拟所需的运算时间则变得相当可观,甚至是不切实际的天文数字。
理乍得·费曼当时就想到如果用量子系统所构成的计算机来模拟量子现象则运算时间可大幅度减少,从而量子计算机的概念诞生。
  量子计算机,或推而广之——量子资讯科学,在1980年代多处于理论推导等等纸上谈兵状态。
一直到1994年彼得·秀尔(Peter Shor)提出量子质因子分解算法后,因其对于现在通行于银行及网络等处的RSA加密算法可以破解而构成威胁之后,量子计算机变成了热门的话题,除了理论之外,也有不少学者着力于利用各种量子系统来实现量子计算机。
  半导体靠控制积体电路来记录及运算资讯,量子电脑则希望控制原子或小分子的状态,记录和运算资讯。
  20世纪60年代至70年代,人们发现能耗会导致计算机中的芯片发热,极大地影响了芯片的集成度,从而限制了计算机的运行速度。
研究发现,能耗来源于计算过程中的不可逆操作。
那么,是否计算过程必须要用不可逆操作才能完成呢?问题的答案是:所有经典计算机都可以找到一种对应的可逆计算机,而且不影响运算能力。
既然计算机中的每一步操作都可以改造为可逆操作,那么在量子力学中,它就可以用一个幺正变换来表示。
早期量子计算机,实际上是用量子力学语言描述的经典计算机,并没有用到量子力学的本质特性,如量子态的叠加性和相干性。
在经典计算机中,基本信息单位为比特,运算对象是各种比特序列。
与此类似,在量子计算机中,基本信息单位是量子比特,运算对象是量子比特序列。
所不同的是,量子比特序列不但可以处于各种正交态的叠加态上,而且还可以处于纠缠态上。
这些特殊的量子态,不仅提供了量子并行计算的可能,而且还将带来许多奇妙的性质。
与经典计算机不同,量子计算机可以做任意的幺正变换,在得到输出态后,进行测量得出计算结果。
因此,量子计算对经典计算作了极大的扩充,在数学形式上,经典计算可看作是一类特殊的量子计算。
量子计算机对每一个叠加分量进行变换,所有这些变换同时完成,并按一定的概率幅叠加起来,给出结果,这种计算称作量子并行计算。
除了进行并行计算外,量子计算机的另一重要用途是模拟量子系统,这项工作是经典计算机无法胜任的。

计算机模拟物理实验,这属于计算机的什么?


二、量子比特的介绍

量子比特还没有一个明确的定义,不同的研究者采用不同的表达方式。
参照Shannon信息论中比特描述信号可能状态的特征,量子信息中引入了“量子比特”的概念。

量子比特的介绍


三、de=1modφ(n)是什么意思

在RSA算法中,de=1modφ(n)是指de与1关于φ(n)同余。
对极大整数做因数分解的难度决定了RSA算法的可靠性。
对一极大整数做因数分解愈困难,RSA算法愈可靠。
假如有人找到一种快速因数分解的算法的话,那么用RSA加密的信息的可靠性就肯定会极度下降。
但找到这样的算法的可能性是非常小的。
只有短的RSA钥匙才可能被强力方式解破。
世界上还没有任何可靠的攻击RSA算法的方式。
只要其钥匙的长度足够长,用RSA加密的信息实际上是不能被解破的。
扩展资料:由于RSA算法基于大数分解(无法抵抗穷举攻击),因此在未来量子计算能对RSA算法构成较大的威胁。
一个拥有N量子比特的量子计算机,每次可进行2^N次运算,理论上讲,密钥为1024位长的RSA算法,用一台512量子比特位的量子计算机在1秒内即可破解。
1983年麻省理工学院在美国为RSA算法申请了专利。
这个专利2000年9月21日失效。
由于该算法在申请专利前就已经被发表了,在世界上大多数其它地区这个专利权不被承认。
参考资料来源:股票百科-RSA算法

de=1modφ(n)是什么意思


四、原子核 有个东西叫做中子 中子是什么东西 为什么名字叫做中子 没有中子 原子核会什么样

1,原子核中有个东西叫做中子,见下图:2,中子不带电,呈电中性,所以叫中子。
3,中子能连接质子组成原子核,若无中子原子核会因质子彼此间正电斥力而瓦解,那原子也不存在了。
图中+-号代表不可分割的最小正负电磁信息单位-量子比特(qubit)(名物理学家约翰.惠勒John Wheeler曾有句名言:万物源图于比特 It from bit量子信息研究兴盛后,此概念升华为,万物源于量子比特)注:位元即比特

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五、一个中子的质量是多少

一个中子的质量是多少


六、超导量子比特是什么,中国10个超导量子比特纠缠又是什么,求解释。

展开全部SQUID实质是一种将磁通转化为电压的磁通传感器,其基本原理是基于超导约瑟夫森效应和磁通量子化现象.以SQUID为基础派生出各种传感器和测量仪器,可以用于测量磁场,电压,磁化率等物理量.被一薄势垒层分开的两块超导体构成一个约瑟夫森隧道结.当含有约瑟夫森隧道结的超导体闭合环路被适当大小的电流偏置后,会呈现一种宏观量子干涉现象,即隧道结两端的电压是该闭合环路环孔中的外磁通量变化的周期性函数,其周期为单个磁通量子Ф0=2.07×10-15Wb,这样的环路就叫做超导量子干涉仪.

超导量子比特是什么,中国10个超导量子比特纠缠又是什么,求解释。


七、量子比特与经典比特有什么区别

通俗模式: 前面的回答已经很精彩了,我再稍微补充一点,因为关于量子纠缠的比喻有很多。
中科大量子信息实验室的老大郭光灿院士曾经打过一个比方比喻量子通信,说在美国的女儿生下孩子那一瞬间,远在中国的母亲就变成了姥姥

量子比特与经典比特有什么区别


八、约瑟夫森器件与量子比特论文

近年来,量子计算已成为量子力学和计算机科学的交叉的活跃学科。
由于相干的数据处理能力,使得量子计算受到物理学和信息科学领域中科研人员的热切关注。
基于约瑟夫森结的超导量子计算因其可集成性和良好的可控性以及读取性能,成为量子计算竞赛中的一颗新星。
超导量子计算的众多方案,不仅有潜在的技术应用价值,同时也对量子力学基本原理的理解,特别是对宏观量子现象的理解有重要的启示意义。
本文将就超导量子器件在量子存贮、量子逻辑门和宏观量子纠缠中的应用及量子退相干的问题等作些探讨。
在本文的第一章和第二章,我们回顾了量子计算的产生背景、特点以及约瑟夫森器件在量子相干操纵和量子计算方面的原理。
第三章阐释了几种超导量子计算方案的工作原理以及国际上的研究进展。
在第四章,我们对磁通量子比特和电荷量子比特做了较为深入的探讨。
除了对常规的三结磁通比特介绍外,我们用平面波方法精确计算了四个结的磁通比特的能谱和跃迁矩阵元。
对电荷比特,我们阐述了非对称SQUID型电荷比特在杂化区域的能谱,从实验的角度来说,非对称SQUID能谱更具有普适性。
在第五章,我们提出一种可控的杂化耦合方案,通过大约瑟夫森结把常见...

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参考文档

下载:什么是量子比特保真度.pdf《股票增持新进多久出公告》《股票增发预案到实施多久》《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》《股票变st多久能退市》《农民买的股票多久可以转出》下载:什么是量子比特保真度.doc更多关于《什么是量子比特保真度》的文档...
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