以后计算机的方向在哪里,现在还不清楚,量子或者光子计算机可能都是方向。
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世界上量子逻辑比特多少--摩尔定律可能失效,量子计算机是未来方向吗

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一、摩尔定律可能失效,量子计算机是未来方向吗

以后计算机的方向在哪里,现在还不清楚,量子或者光子计算机可能都是方向。

摩尔定律可能失效,量子计算机是未来方向吗


二、量子密码的应用实例

量子计算机(quantum computer)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。
经典计算机:要说清楚量子计算,首先看经典计算机。
经典计算机从物理上可以被描述为对输入信号序列按一定算法进行变换的机器,其算法由计算机的内部逻辑电路来实现。
1.其输入态和输出态都是经典信号,用量子力学的语言来描述,也即是:其输入态和输出态都是某一力学量的本征态。
如输入二进制序列0110110,用量子记号,即|0110110>;

所有的输入态均相互正交。
对经典计算机不可能输入如下叠加态:C1|0110110 >;
+ C2|1001001>;

2.经典计算机内部的每一步变换都演化为正交态,而一般的量子变换没有这个性质,因此,经典计算机中的变换(或计算)只对应一类特殊集。
量子计算机:量子计算机的输入用一个具有有限能级的量子系统来描述,如二能级系统(称为量子比特(qubits)),量子计算机的变换(即量子计算)包括所有可能的幺正变换。
1.量子计算机的输入态和输出态为一般的叠加态,其相互之间通常不正交;
2量子计算机中的变换为所有可能的幺正变换。
得出输出态之后,量子计算机对输出态进行一定的测量,给出计算结果。
由此可见,量子计算对经典计算作了极大的扩充,经典计算是一类特殊的量子计算。
量子计算最本质的特征为量子叠加性和量子相干性。
量子计算机对每一个叠加分量实现的变换相当于一种经典计算,所有这些经典计算同时完成,量子并行计算。

量子密码的应用实例


三、计算机操作系统关于物理地址的一个计算问题

物理地址是固定唯一的,不用计算

计算机操作系统关于物理地址的一个计算问题


四、量子密码的应用实例

1、在美国,华盛顿的白宫和五角大楼之间有专用线路进行实际的应用,同时还连接了附近主要的军事地点、防御系统和研究实验室。
从2003年开始,位于日内瓦的id Quantique公司和位于纽约的MagiQ技术公司,推出了传送量子密钥的距离超越了贝内特实验中30厘米的商业产品。
日本电气公司在创纪录的150公里传送距离的演示后,最早将在2022年向市场推出产品。
IBM、富士通和东芝等企业也在积极进行研发。
市面上的产品能够将密钥通过光纤传送几十公里。
2、在国内,Asky quantum Tech CO.,LTD(问天量子)建设的芜湖量子政务网,让我国在该领域有了长足发展。
未来发展除了最初利用光子的偏振特性进行编码外,还出现了一种新的编码方法——利用光子的相位进行编码。
于偏振编码相比,相位编码的好处是对偏振态要求不那么苛刻。
要使这项技术可以操作,大体上需要经过这样的程序:在地面发射量子信息——通过大气层发送量子信号——卫星接受信号并转发到散步在世界各地的接受目标。
这项技术面对的挑战之一,就是大气层站的空气分子会把量子一个个弹射到四面八方,很难让它们被指定的卫星吸收。
另外,这项技术还要面对“低温状态下加密且无法保证加密速度”的挑战。
保密与窃密就像矛与盾一样相影相随,它们之间的斗争已经持续了几千年,量子密码的出现,在理论上终结了这场争斗,希望它是真正的终结者。

量子密码的应用实例


五、中国量子计算机领先世界多少

中国在量子通信方领先,例如通信卫星墨子号。
在量子计算方面稍微落后,但是差距没有那么大,在量子计算机领域里,谷歌一直被视为“领头羊”。
此前,谷歌已制造出9量子比特的机器,并计划今年增加至49量子比特,实现“量子霸权”(quantum supremacy)。
但现在,IBM率先完成了这项成就,研制出50量子位计算机。
在量子测量方面不是热点,量子测量一方面可以实现超过经典测量极限的高精度测量,另一方面可以实现经典方式无法完成的各种测量。
例如,用传统光学测量相近的两个物体的距离受制于光学“瑞利散射极限”,其精度仍在数百个纳米,远远大于目前物理、化学、材料、生物等科学研究所要求的成像精度。

中国量子计算机领先世界多少


参考文档

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邓秋婷
发表于 2023-02-03 13:52

回复 吉诺:仅通过使用单量子比特旋转门和两量子比特受控相位门,研究人员实现了对逻辑态进行编码和解码。在此基础上,研究人员在理论上编译和优化了编码过程,使最邻近受控相位门的数量减少到8个,最终实现了功能齐全的五比特纠错码的基本。

李千娜
发表于 2023-01-11 14:45

回复 孙慧雪:无论是量子并行计算还是量子模拟计算,本质上都是利用了量子相干性。遗憾的是,在实际系统中量子相干性很难保持。在量子计算机中,量子比特不是一个孤立的系统,它会与外部环境发生相互作用,导致量子相干性的衰减,即消相干(也称“退相干”)。