Można to postrzegać jako uzupełnienie oprogramowania. W jaki sposób komputer kwantowy wykonuje podstawowe obliczenia matematyczne na poziomie sprzętowym? Pytanie zadał członek publiczności czwartej sieci hiszpańskiej sieci ds. Informacji kwantowej i technologii kwantowych . Kontekst, który podał, brzmiał: „ Jestem naukowcem. Wprowadzasz zaawansowane, wyrafinowane koncepcje teoretyczne, ale mam problem z wyobrażeniem …
Teleportacja stanu kwantowego to protokół informacji kwantowej, w którym kubit jest przesyłany między dwiema stronami przy użyciu początkowego wspólnego stanu splątanego, pomiaru Bell, klasycznej komunikacji i lokalnej rotacji. Najwyraźniej istnieje również coś, co nazywa się teleportacją przez bramę kwantową. Co to jest teleportacja do bramy kwantowej i do czego służy? …
Wszystkie operacje kwantowe muszą być jednolite, aby umożliwić odwracalność, ale co z pomiarem? Pomiar może być reprezentowany jako macierz, a ta matryca jest stosowana do kubitów, więc wydaje się to równoważne działaniu bramki kwantowej. To zdecydowanie nie jest odwracalne. Czy są jakieś sytuacje, w których dopuszczalne mogą być bramy niejednorodne?
Większość odwracalnych algorytmów kwantowych wykorzystuje standardowe bramki, takie jak brama Toffoli (CCNOT) lub brama Fredkina (CSWAP). Ponieważ niektóre operacje wymagają stałej jako danych wejściowych, a liczba wejść i wyjść jest równa, śmieciowe kubity (lub śmieciowe kubity ) pojawiają się w trakcie obliczeń.| 0 ⟩|0⟩\left|0\right> Tak więc główny obwód, taki jak …
Pracowałem głównie z nadprzewodnikowymi komputerami kwantowymi. Nie jestem do końca zaznajomiony z eksperymentalnymi szczegółami fotonicznych komputerów kwantowych, które wykorzystują fotony do tworzenia stanów skupień o zmiennej zmiennej, takich jak ten, który buduje kanadyjski startup Xanadu . W jaki sposób realizowane są operacje bramkowe w tego typu komputerach kwantowych? A jaka …
Mówi się, że bramy kwantowe są jednolite i odwracalne. Jednak klasyczne bramki mogą być nieodwracalne, podobnie jak logiczne AND i logiczne OR. Jak zatem można modelować nieodwracalne klasyczne bramki AND i OR za pomocą bramek kwantowych?
Szukałem przykładów obwodów kwantowych do ćwiczenia z programowaniem Q # i natknąłem się na ten obwód: Od : Przykłady schematów obwodów kwantowych - Michał Charemza Podczas moich wstępnych kursów obliczeń kwantowych nauczono nas, że klonowanie stanu jest zabronione przez prawa QM, podczas gdy w tym przypadku pierwszy kubit kontrolny jest …
Jeśli obwód przyjmuje na wejściu więcej niż jeden kubit i ma bramki kwantowe, które przyjmują różne liczby kubitów jako dane wejściowe, jak interpretowalibyśmy ten obwód jako macierz? Oto przykład zabawki:
Bramki kwantowe są reprezentowane przez macierze, które reprezentują transformacje zastosowane do kubitów (stanów). Załóżmy, że mamy bramę kwantową, która działa na 222 kubitach. W jaki sposób bramka kwantowa wpływa (niekoniecznie ją zmienia) na wynik pomiaru stanu kubitów (ponieważ na wynik pomiaru w dużym stopniu wpływają prawdopodobieństwa każdego możliwego stanu)? Mówiąc …
W systemie z trzema qbitami łatwo jest wyprowadzić operatora CNOT, gdy qbity kontrolny i docelowy sąsiadują ze sobą w znaczeniu - po prostu tensorujesz 2-bitowy operator CNOT z macierzą tożsamości w pozycji istotności nietkniętego qbita: C10|ϕ2ϕ1ϕ0⟩=(I2⊗C10)|ϕ2ϕ1ϕ0⟩C10|ϕ2ϕ1ϕ0⟩=(ja2)⊗do10)|ϕ2)ϕ1ϕ0⟩C_{10}|\phi_2\phi_1\phi_0\rangle = (\mathbb{I}_2 \otimes C_{10})|\phi_2\phi_1\phi_0\rangle Jednak nie jest oczywiste, jak wyprowadzić operatora CNOT, gdy qbity …
Bramy kwantowe wydają się być jak czarne skrzynki. Chociaż wiemy, jaką operację wykonają, nie wiemy, czy rzeczywiście jest to możliwe do zrealizowania w rzeczywistości (czy też my?). W klasycznych komputerach używamy AND, NOT, OR, XOR, NAND, NOR itp., Które są najczęściej realizowane za pomocą urządzeń półprzewodnikowych, takich jak diody i …
Obecnie czytam „Obliczenia kwantowe i informacje kwantowe” Nielsena i Chuanga. W części dotyczącej symulacji kwantowej podają przykładowy przykład (sekcja 4.7.3), którego nie do końca rozumiem: Załóżmy, że mamy Hamiltonian który działa w systemie qubit. Mimo że jest to interakcja obejmująca cały system, w rzeczywistości można go skutecznie symulować. Chcemy prostego …
Rozważ model obwodu jednostkowego obliczeń kwantowych. Jeśli musimy wygenerować splątanie między kubitami wejściowymi z obwodem, musi on mieć bramki wielu kubitów, takie jak CNOT, ponieważ splątanie nie może wzrosnąć w operacjach lokalnych i klasycznej komunikacji . W związku z tym możemy powiedzieć, że obliczenia kwantowe z bramkami o wielu kubitach …
Zazwyczaj stosowany zestaw bramek do obliczeń kwantowych składa się z pojedynczych kubitów Cliffords (Paulis, H i S) i kontrolowanego-NOT i / lub kontrolowanego-Z. Aby wyjść poza Clifford, lubimy mieć pełne rotacje pojedynczych kubitów. Ale jeśli jesteśmy minimalni, wybieramy T (czwarty pierwiastek Z). Ta szczególna forma zestawu bram wyskakuje wszystko. Takich …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.