量子计算机 编辑
量子计算机是一种使用量子逻辑进行通用计算的设备。不同于电子计算机,量子计算用来存储数据的对象是量子位元,它使用量子算法来进行数据操作。马约拉纳费米子反粒子就是它自己本身的属性,或许是令量子计算机的制造变成现实的一个关键。量子计算机在舆论中有时被过度渲染成无所不能或速度快数亿倍等,其实这种电脑是否强大,极其需要视问题而定。若该问题已经有提出速算的量子算法,只是困于传统电脑无法执行,那量子计算机确实能达到未有的高速;若是没有发明算法的问题,则量子电脑表现与传统无异甚至更差。
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液态核磁共振量子电脑是利用液态之核磁共振技术实现量子计算机的一项方案,为当前较为成功的量子电脑物理系统之一。
量子遥传,又称量子隐形传输、量子隐形传送、量子隐形传态,是一种利用量子缠结来传送量子态至任意距离的技术。 名词翻译可能最早见于 2000 年科学月刊上的文章,因为 tele 字首表示远方的意思。
量子遥传并不会传送任何物质或能量。这样的技术在量子信息与量子计算机上相当有帮助。然而,这方式无法传递传统的资讯,因此无法使用在超光速的通讯上面。量子遥传与一般所说的瞬间移动没有关系,量子遥传无法传递系统本身,也无法用来安排分子以在另一端组成物体。
量子机器学习,是将量子算法整合到机器学习程序中。该术语最常见的用法是指用于分析量子计算机上执行的经典数据的机器学习算法,即量子增强机器学习。常规机器学习算法被用来计算海量数据,而量子机器学习利用量子位和量子运算或专门的量子系统来提高算法在程序中完成的计算速度和数据存储。在实际操作中,量子机器学习会混合常规机器学习,先用常规计算机执行机器学习程序,然后将无法通过常规计算机完成的子程序交由量子计算机完成。这些子程序可能比较复杂,在量子计算机上执行会有着更显著的速度提升。此外,量子算法可以用来分析量子态而不仅仅局限于常规数据。
量子算法是在量子计算中,于量子计算的现实模型上运行的算法,最常用的模型是量子线路的计算模型。经典算法是有限的指令序列,或用于解决问题的分步骤过程,其中每个步骤或指令都可以在经典计算机上执行。同样地量子算法是一个循序渐进的过程,其中每个步骤都可以在量子计算机上执行。尽管所有经典算法也可以在量子计算机上执行,量子算法一词通常用于那些看起来本质上是量子的算法,或者使用量子计算的某些特性,例如量子叠加、或量子纠缠等。
在数学中,整数分解又称质因数分解,是将一个正整数写成几个因数的乘积。例如,给出45这个数,它可以分解成




{\displaystyle }






3

2


×
5


{\displaystyle 3^{2}\times 5}

。根据算术基本定理,这样的分解结果应该是独一无二的。这个问题在代数学、密码学、计算复杂性理论和量子计算机等领域中有重要意义。
量子遥传,又称量子隐形传输、量子隐形传送、量子隐形传态,是一种利用量子缠结来传送量子态至任意距离的技术。 名词翻译可能最早见于 2000 年科学月刊上的文章,因为 tele 字首表示远方的意思。
量子遥传并不会传送任何物质或能量。这样的技术在量子信息与量子计算机上相当有帮助。然而,这方式无法传递传统的资讯,因此无法使用在超光速的通讯上面。量子遥传与一般所说的瞬间移动没有关系,量子遥传无法传递系统本身,也无法用来安排分子以在另一端组成物体。
Qiskit是一个开源软件开发工具包,用于在电路、脉冲以及算法级别运作的量子计算机上。Qiskit提供了用于创建以及操作量子编程的能力;Qiskit并可协助研发能在IBM量子体验平台上的原型量子设备、或分散地区的计算机模拟器上产生各式运算功能的相关软件工具。它遵循量子图灵机的量子线路,可用于遵循该模式的任何量子位元上。
绝热量子计算机 是一种量子计算机的形式,依赖绝热理论进行计算 。AQC与量子退火紧密相关,甚至可认为是量子退火的一个子类。
国际量子信息期刊由世界科学出版公司发行于2003年。本期刊涵盖了量子资讯科学领域,比如量子计量,量子密码学,量子计算机及量子力学等方面的主题。
在数学中,整数分解又称质因数分解,是将一个正整数写成几个因数的乘积。例如,给出45这个数,它可以分解成




{\displaystyle }






3

2


×
5


{\displaystyle 3^{2}\times 5}

。根据算术基本定理,这样的分解结果应该是独一无二的。这个问题在代数学、密码学、计算复杂性理论和量子计算机等领域中有重要意义。