Запитання з тегом «physical-realization»

Питання щодо практичних комп'ютерів чи процесорів, які працюють на квантовій архітектурі. Це стосується питань щодо самих машин, а не будь-яких обчислень, які могли б відбуватися на одній. Ви також можете використовувати цей тег для запитань щодо реалістичної реалізації квантових каналів. НЕ використовуйте для запитань щодо моделювання чи емуляції квантових комп'ютерів або хмарних служб квантових обчислень, таких як IBM Q Experience.

7
Чому важче побудувати квантові комп'ютери, ніж класичні комп’ютери?
Це тому, що ми не знаємо, як саме створити квантові комп'ютери (і як вони повинні працювати), чи ми знаємо, як їх створити теоретично, але не маємо інструментів, щоб реально це виконати на практиці? Це поєднання вищезгаданих двох? Будь-які інші причини?

4
Як додати 1 + 1 за допомогою квантового комп'ютера?
Це можна розглядати як доповнення до програмного забезпечення. Як квантовий комп'ютер здійснює основну математику на апаратному рівні? Це питання задав член аудиторії 4-ї мережі Іспанської мережі з квантової інформації та квантових технологій . Контекст, який дала людина, був: " Я вчений з матеріалів. Ви вводите передові складні теоретичні концепції, але …

2
Як квантовий комп'ютер робить основну математику на апаратному рівні?
Читаючи цю нитку Reddit, я зрозумів, що навіть через пару місяців навчання квантових обчислень я абсолютно не розумію, як працює квантовий комп'ютер. Щоб зробити питання більш точним, скажімо, у нас є надпровідний 5-кубітний квантовий комп'ютер на базі надпровідного кубіта (як 5-кубітний IBM Quantum Computer). Я набираю за допомогою клавіатури на …

3
Що є аргументом того, що практичні квантові комп'ютери неможливо побудувати?
Відповідь на інше питання згадує це Є аргументи, які говорять про те, що подібні машини ["квантові машини Тюрінга"] навіть не можуть бути побудовані ... Я не впевнений, що повністю розумію проблему, тому, можливо, я не задаю правильного питання, але ось що я міг би зібрати. Слайди представлені на лекції (з …

1
Які кріогенні системи підходять для надпровідних кубітів?
Чи є холодильник розведення єдиним способом охолодження надпровідних кубітів до 10 міліліквінів? Якщо ні, то які інші способи існують, і чому розрідження охолодження є основним методом?

3
Чому оптичні квантові комп'ютери не повинні утримуватися поблизу абсолютного нуля, тоді як надпровідні квантові комп'ютери роблять?
Це додаткове запитання до відповіді @ heather на питання: Чому квантові комп'ютери повинні бути майже абсолютними нулями? Що я знаю: Надпровідні квантові обчислення : це реалізація квантового комп'ютера у надпровідній електронній схемі. Оптичні квантові обчислення : він використовує фотони як носії інформації, а лінійні оптичні елементи для обробки квантової інформації, …

2
Чому квантові комп'ютери повинні утримуватися біля абсолютного нуля?
Інтернетні описи квантових комп'ютерів часто обговорюють, як їх потрібно тримати біля абсолютного нуля .(0 K or −273.15 ∘C)(0 K or −273.15 ∘C)\left(0~\mathrm{K}~\text{or}~-273.15~{\left. {}^{\circ}\mathrm{C} \right.}\right) Запитання: Чому квантові комп'ютери повинні працювати в таких екстремальних температурних умовах? Чи потреба в надзвичайно низьких температурах однакова для всіх квантових комп'ютерів, чи відрізняється вона за …

1
Як реально реалізуються квантові ворота?
Квантові ворота здаються схожими на чорні ящики. Хоча ми знаємо, яку операцію вони будуть виконувати, ми не знаємо, чи реально це реально реалізувати (чи, чи не так?). У класичних комп’ютерах ми використовуємо AND, NOT, OR, XOR, NAND, NOR тощо, які в основному реалізуються за допомогою напівпровідникових пристроїв, таких як діоди …

3
Масштабованість квантових комп'ютерів іонних пасток
Я розумію, що магнітні поля, необхідні для утримування іонів на місці в квантових комп'ютерах іонів, дуже складні, і з цієї причини в даний час можливі лише 1-D комп'ютери, тому знижується простота зв'язку між кубітами. Здається, існує пропозиція для 2-д системи, яка використовує пастку Пола в цьому препринті, але я не …

2
Як зберігати кубіти, зберігаючи принцип невизначеності Гейзенберга?
Я знаю, що кубіти представлені квантовими частинками (наприклад, фотонами) і що їх стан задається однією властивістю (наприклад, спіном). Моє запитання щодо квантової пам'яті : як кубіти зберігаються в квантовому комп'ютері. Я вважаю, що нам потрібен якийсь чорний ящик для роботи принципу невизначеності Гейзенберга. Якщо я правильно це розумію, цей принцип …

4
Чи існують реальні комерційні квантові комп'ютери?
Ми читали про розробку та тестування квантових комп'ютерів у лабораторіях. А також у нас є програми квантового симулятора, які використовують обмежені віртуальні кубіти ( до 30-40 кубітів, якщо базується на хмарі ). І ми також почали вивчати нові квантові обчислювальні мови, такі як Q # . Але чи справді у …

2
Скільки операцій може виконати квантовий комп'ютер за секунду?
Я хочу знати, яка часова складність вважається ефективною / неефективною для квантових комп'ютерів. Для цього мені потрібно знати, скільки операцій може виконати квантовий комп'ютер за секунду. Чи може хто-небудь сказати мені, як його обчислити і від яких факторів це залежить (деталі реалізації чи кількість кубітів тощо)?


1
Як реалізуються квантові ворота з точки зору динаміки?
Вираховуючи обчислення в термінах квантового кола, використовуються ворота , тобто (як правило) унітарні еволюції. У певному сенсі це досить загадкові об'єкти, оскільки вони виконують «магічні» дискретні операції над станами. Вони по суті є чорними скриньками, внутрішніми роботами яких не часто займаються під час вивчення квантових алгоритмів. Однак квантова механіка працює …

2
Наскільки енергоефективними є квантові комп'ютери?
Як ми всі знаємо, квантові алгоритми масштабуються швидше, ніж класичні (принаймні, для певних проблемних статей ), тобто квантові комп'ютери потребують набагато меншої кількості логічних операцій для входів вище заданого розміру. Однак не так часто обговорюється, як квантові комп'ютери порівнюють із звичайними комп'ютерами (звичайний ПК сьогодні) за рівнем споживання енергії на …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.