1.
2. Kuantum beyanname
3. Kuantum Mekaniği
4. Kuantum bitleri
5. Kuantum kapıları
6. Kuantum devreleri
7. Kuantum yanıklar
8. Kuantum uygulamaları
9. Kuantum informasyon muamele donanımı
10. Sual Cevabı
Antet | Kafa |
---|---|
Kuantum beyanname |
|
Kuantum mekaniği |
|
Kuantum detayları |
|
Kuantum algoritmaları |
|
Kuantum yanıklar |
|
2. Kuantum beyanname
Kuantum informasyon muamele, kökenleri 1980’lerin başlarına müstenit oldukça becerikli sade alandır. 1982’dahi fizikçi Richard Feynman, alışılmış bilgisayarlar amacıyla inatsız olan birtakım sorunları deşifre etmek amacıyla sade kuantum bilgisayarın kullanılabileceğini önerdi. 1985 senesinde David Deutsch, sade kuantum bilgisayarın fazlaca sayıda tasarlamak amacıyla iyi mi kullanılabileceğini yayınlayan sade yazı yayınladı, işte birlikte NP-sert olduğuna inanılan sade problem.
Işte zamandan çünkü, kuantum hesaplamada fazlaca artık inceleme yapılmış oldu ma meydan mühim terakki kaydetti. 2019 senesinde Google, sade kuantum bilgisayarın alışılmış sade bilgisayarın yeteneklerinin film sade problemi hal kabiliyeti olan kuantum üstünlüğüne ulaştığını ifade etti.
Zaman, kuantum kompüter ihya hikayesinde kalıcı bir takım firma ma inceleme kurumu mevcut. Işte firmalar içinde IBM, Google, Microsoft ma Rigetti Computing içeriyor.
3. Kuantum Mekaniği
Kuantum Mekaniği, minik ma katyon şeş düzeyde yön ma enerjinin davranışı daha fazla ilgilenen hikmet dalıdır. Kainat hakkında anlayışımızda çığır açan ma lazerler, transistörler ma sonsuz küçük risk benzer biçimde becerikli teknolojilerin geliştirilmesine neden olan asıl sade bilimdir.
Kuantum mekaniği, fizyolojik sade sistemin durumunun, sistemi muayyen sade durumda değerlendirme olasılığını bağışlayıcı cebirsel sade işlev olan sade dümen fonksiyonu daha fazla tanımlandığı fikrine dayanmaktadır. Işte, sade sistemin durumunun konumu ma momentumu daha fazla tanımlandığı alışılmış fiziğin bilakis.
Ancak sistemin dümen fonksiyonu, dümen fonksiyonunun zamanla iyi mi değiştiğini açıklayan pleonastic sade diferansiyel muadele olan Schrödinger denklemine nazaran gelişir. Schrödinger denklemi, fizikteki yer mühim denklemlerden biridir ma elektronların atomlardaki davranışı ma karaca deliklerin özellikleri dahi iç gezmek suretiyle fazlaca muhtelif fenomenleri tavzihvermek amacıyla kullanılmıştır.
Kuantum mekaniği karmaşa ma sıkıntılı sade mevzudur, sadece bununla beraber fizikin yer mühim ma tekelleştirme dallarından biridir. Işte, evreni yer ufak ölçeklerde anlamamızın temelidir ma çevremizdeki acun hakkında anlayışımızda inkilap ika potansiyeline haizdir.
4. Kuantum bitleri
Kuantum bitleri ya da kubitler, kuantum hesaplamadaki asıl informasyon birimidir. 0 ya da 1 ihtimalî alışılmış bitlerin bilakis, kubitler devletlerin sade gövde üste binmesinde mevcut muhtemelen, şu demek oluyor ki özdeş tam 0 ma 1 olabilirler. Kubitlerin işte özelliği, alışılmış bilgisayarlarda olanaksız hesaplamalar yapmalarını ödünç verir.
Kubitler, sade elektronun dönüşü ya da sade fotonun polarizasyonu benzer biçimde dü ya da daha çok duruma haiz ihtimalî fizyolojik sistemlerden doğar. Ancak kubit devletlerin sade gövde üste binmesinde olduğunda, çevreye karıştığı söylenir. Işte düzeltme, kubitin ağızağıza özet olmadığı ma durumunun etraf’müfreze etkilenebileceği anlama gelir.
Kubitleri kuşatma kabiliyeti, kuantum hesaplamanın asıl özelliklerinden biridir. Devir, kubitlerin fazla sade ara daha fazla ayrıldıklarında dahi birbirleriyle informasyon paylaşmalarına cevaz düzeltmeler. Kuantum bilgisayarların alışılmış bilgisayarlarda olanaksız hesaplamalar yapmasına müsaade eden işte.
Kuantum bitleri bibi gelişmenin kabak aşamalarındadır, sadece suni fedakarlık, kılga öğrenimi ma kriptografi benzer biçimde birnice değişik alanda inkilap ika potansiyeline sahiptirler.
5. Kuantum kapıları
Kuantum kapılar, kuantum devrelerinin asıl çatı taşlarıdır. Kuantum hesaplamadaki asıl informasyon birimi olan kubitlerde muamele akdetmek amacıyla kullanılırlar. Seçkin biri değişik sade muamele oluşturan muhtelif değişik kuantum kapıları vardır. Maruzat münteşir kuantum kapılarından biz Hadamard Kapısı, CNOT GATE ma Toffoli Kapısı bulunmaktadır.
Kuantum kapıları, kuantum bilgisayarlarda kalıcı programlar olan kuantum algoritmaları kurmak amacıyla kullanılır. Kuantum algoritmaları alışılmış bilgisayarların çözülmesi olanaksız olan sorunları çözebilir. Maruzat mühim kuantum algoritmalarından biz, Shor’toz tamsayıları {faktoring} algoritmasını ma Grover’ın sade veritabanını kontrol amacıyla algoritmasını ihtiva eder.
Kuantum kapılar, kuantum bilgisayarlarda beyanname akdetmek amacıyla kuvvetli sade araçtır. Ikincisi, alışılmış bilgisayarların çözmesi olanaksız olan problemleri çözebilen kuantum algoritmalarının çatı taşlarıdır.
6. Kuantum devreleri
Kuantum devresi, sade kupit kümesine geçerli sade kuantum kapısı dizisidir. Kuantum devreleri kuantum algoritmalarını yürütmek ma kuantum hesaplamaları akdetmek amacıyla kullanılır.
Kuantum devreleri, sade ağaç yapısı görüntü, sade yazıcı ya da bir takım direktif aynı zamanda iç gezmek suretiyle muhtelif şekillerde özümleme edilebilir. Ancak kuantum devresini özümleme etmenin yer münteşir yolu, değme sade kapının sade çarpma daha fazla özümleme edilmiş olduğu ma kapılar arasındaki kabloların kapılar tarafınca harekete geçirilen kubitleri özümleme etmiş olduğu ağaç yapısı diyagramıdır.
Kuantum devreleri, aşağıdakileri sahip muhtelif görevleri hazırlamak amacıyla uygun fiyatlı:
- Kuantum simülasyonu
- Kuantum Kılga Öğrenimi
- Kuantum değerlendirme
- Kuantum galat düzeltmesi
Kuantum devreleri, alışılmış bilgisayarlarda olanaksız hesaplamalar akdetmek amacıyla kuvvetli sade araçtır. Kuantum bilgisayarlar henüz kuvvetli ağıl geldikçe, kuantum devreleri fazlaca muhtelif icraat amacıyla tedricen henüz mühim ağıl gelecektir.
Kuantum yanıklar
Kuantum yanıklar, kuantum bilgisayarlar amacıyla bağdarlama değirmi sürecidir. Acar ma gelişmekte olan sade meydan ma bibi üstesinden gelinmesi ihtiyaç duyulan birnice güçlük mevcut. Hem de, alışılmış bilgisayarlar amacıyla olanaksız olan sorunları çözebilen becerikli algoritmaların geliştirilmesi benzer biçimde kuantum yanıklar amacıyla bir takım coşku amplifikatör vesile birlikte vardır.
Kuantum yanıklar dilleri bibi geliştirilmektedir, sadece bir takım değişik alternatif vardır. Maruzat ölçülen kuantum yanıklar dillerinden biz QISKIT, CIRQ ma Projectq’. Işte diller değişik yüzler ma kabiliyetler ödünç verir, bu yüzden hususi ihtiyaçlarınız amacıyla çevre olanı kura çekmek önemlidir.
Kuantum yanıklar karmaşa ma sıkıntılı sade alandır, sadece bununla beraber fazlaca yararlı sade alandır. Kuantum yanıklar ile alakalı daha çok informasyon yapmak istiyorsanız, çevrimiçi ma kütüphanelerde bulunan olan bir takım estelik vardır. Üniversitelerde ma öteki kurumlarda kuantum yanıklar üstüne konservatuar ma atölyeler dahi bulabilirsiniz.
Kuantum uygulamaları
Kuantum informasyon muamele, aşağıdakiler iç gezmek suretiyle birnice değişik alanda inkilap ika potansiyeline haizdir:
- Kılga öğrenimi
- Organik açar elişi
- Kimya
- Araç-gereç Bilimi
- Para
- Kriptografi
- Maksimizasyon
- Ma henüz
Işte alanlarda, kuantum bilgisayarlar o tam alışılmış bilgisayarların çözmesi olanaksız olan sorunları çözebilir. Örnek olarak, kuantum bilgisayarlar şöyleki uygun fiyatlı:
- Kılga eğitim modellerini henüz süratli ma çevre bir halde katar
- Dilleri henüz çevre şifreyi çöz
- Acar ilaçlar ma silah gerçekleştirin
- Acar mali tecim stratejileri şemalaştırın
- Çarpışma değerlendirme algoritmaları
- Maksimizasyon problemlerini henüz bereketli çözün
Kuantum hesaplamanın mavna uygulamaları fazlaca büyüktür ma işte hızla gelişen teknolojinin gelecek yıllarda birnice değişik sanayi üstünde aka sade tesiri olması muhtemeldir.
9. Kuantum informasyon muamele donanımı
Kuantum informasyon muamele donanımı, kuantum algoritmalarını tatbik eden fizyolojik altyapıdır. Kuantum hesaplamadaki asıl informasyon birimleri olan kubitlerden ma kubitlerde gerçekleştirilebilen alıştırmalar olan kuantum kapılardan doğar. Kuantum informasyon muamele donanımı bibi gelişmenin kabak aşamalarında, sadece araştırılan bir takım değişik dışarı mevcut.
Kuantum beyanname donanımına sade dışarı, güzel kondüktör devreler kullanmaktır. Işte devreler, rastgele sade direnme hariç parça gerçekleştirebilen malzemelerden yapılmıştır ma sade elektronun durumunu güzel kondüktör sade döngüde gizli kubit kurmak amacıyla uygun fiyatlı. Kuantum beyanname donanımına sade ayrıksı dışarı birlikte dur iyonları kullanmaktır. Ikincisi sade manyetoelektrik alanda iyonize edilmiş ma dur atomlardır ma sade iyonun durumunu bağırsak risk seviyelerinde gizli kubit kurmak amacıyla uygun fiyatlı.
Kuantum beyanname donanımı karmaşa ma sıkıntılı sade alandır, sadece bununla beraber fazlaca ümit amplifikatör sade alandır. Acar teknolojilerin geliştirilmesiyle, kuantum bilgisayarların bigün o tam alışılmış bilgisayarlar amacıyla olanaksız olan sorunları çözebilmesi mümkündür.
S: Kuantum beyanname nelerdir?
C: Kuantum beyanname, alışılmış bilgisayarlarda olanaksız hesaplamalar akdetmek amacıyla kuantum mekaniği yasalarını kullanan becerikli sade informasyon muamele türüdür.
S: Kuantum informasyon muamele iyi mi meşgul?
C: Kuantum bilgisayarlar, özdeş tam dü eyaletin gövde üste binebilen kuantum bilgisi bitleri olan kubitler kullanır. Işte, kuantum bilgisayarların alışılmış bilgisayarlardan katlanarak henüz süratli hesaplamalar yapmasına cevaz düzeltmeler.
S: Kuantum informasyon muamele uygulamaları nedir?
C: Kuantum informasyon muamele, para, esenlik ma suni fedakarlık iç gezmek suretiyle fazlaca muhtelif endüstrilerde inkilap ika potansiyeline haizdir.
0 Yorum