- 观测量和计算基下的测量一、观测量量子比特(qubit)不同于经典的比特(bit),一个量子比特|>可以同时处于|0>和|1>两个状态,可用线性代数中的线性组合(linear combination)来表示为在量子力学中常称量子比特|>处于|0>和|1>的叠加态(superpositions),其中、都是复数(complex number),两维复向量空间的一组标准正交基(orthonor... 观测量和计算基下的测量一、观测量量子比特(qubit)不同于经典的比特(bit),一个量子比特|>可以同时处于|0>和|1>两个状态,可用线性代数中的线性组合(linear combination)来表示为在量子力学中常称量子比特|>处于|0>和|1>的叠加态(superpositions),其中、都是复数(complex number),两维复向量空间的一组标准正交基(orthonor...
- 量子力学的发展史一、黑体辐射理想黑体可以吸收所有照射到它表面的电磁辐射,并将这些辐射转化为热辐射,其光谱特征仅与该黑体的温度有关,与黑体的材质无关,黑体也是理想的发射体。1859年古斯塔夫·基尔霍夫(Gustav Kirchhoff)证明了黑体辐射发射能量E只取决于温度T和频率v,即E=J(T,v),然而这个公式中的函数]却成为了一个物理挑战。二、斯特凡-玻尔兹曼(Stefan-Boltz... 量子力学的发展史一、黑体辐射理想黑体可以吸收所有照射到它表面的电磁辐射,并将这些辐射转化为热辐射,其光谱特征仅与该黑体的温度有关,与黑体的材质无关,黑体也是理想的发射体。1859年古斯塔夫·基尔霍夫(Gustav Kirchhoff)证明了黑体辐射发射能量E只取决于温度T和频率v,即E=J(T,v),然而这个公式中的函数]却成为了一个物理挑战。二、斯特凡-玻尔兹曼(Stefan-Boltz...
- 有哪些机构或公司参与量子计算的研发近年来,世界各个科技强国都高度重视量子计算研究,纷纷发布自己的量子信息科技战略,企图抢占下一轮科技发展的制高点,争取早日实现”量子霸权”。一、谷歌全球最大的搜索引擎公司也在量子计算方面有所涉足和进展。2016年,谷歌与加州大学合作布局超导量子计算,报道了9位超导量子比特的高精度操控,并购买了初创企业D-Wave公司的量子退火机,探索人工智能领域。二、微... 有哪些机构或公司参与量子计算的研发近年来,世界各个科技强国都高度重视量子计算研究,纷纷发布自己的量子信息科技战略,企图抢占下一轮科技发展的制高点,争取早日实现”量子霸权”。一、谷歌全球最大的搜索引擎公司也在量子计算方面有所涉足和进展。2016年,谷歌与加州大学合作布局超导量子计算,报道了9位超导量子比特的高精度操控,并购买了初创企业D-Wave公司的量子退火机,探索人工智能领域。二、微...
- 量子计算是什么前言当传统计算模式趋近瓶颈时,下一代计算模式的重大变革也即将来临。在不久的将来,量子计算可以改变世界已经成为了共识。一些大公司已经开始将量子计算研究视为一场竞赛。谷歌、IBM、英特尔和微软都在持续的扩大他们的量子计算研究团队,国内阿里、百度、本源量子等一批企业也在飞速成长中。要成为科技强国不是一代人的事,必须要有传承,这离不开量子信息人才的教育和培养。希望这个栏目能给大家科普... 量子计算是什么前言当传统计算模式趋近瓶颈时,下一代计算模式的重大变革也即将来临。在不久的将来,量子计算可以改变世界已经成为了共识。一些大公司已经开始将量子计算研究视为一场竞赛。谷歌、IBM、英特尔和微软都在持续的扩大他们的量子计算研究团队,国内阿里、百度、本源量子等一批企业也在飞速成长中。要成为科技强国不是一代人的事,必须要有传承,这离不开量子信息人才的教育和培养。希望这个栏目能给大家科普...
- “遇事不决,量子力学”。自从2019年9月Google发布了一份研究报告,声称在53量子比特的量子计算机上运行随机量子线路采样任务并与模拟超级计算机的计算进行对比,最终得出量子计算机已经实现量子霸权的结论。随后量子霸权这个词火遍了全世界,但什么是量子霸权,有必要用大白话解释清楚。 “遇事不决,量子力学”。自从2019年9月Google发布了一份研究报告,声称在53量子比特的量子计算机上运行随机量子线路采样任务并与模拟超级计算机的计算进行对比,最终得出量子计算机已经实现量子霸权的结论。随后量子霸权这个词火遍了全世界,但什么是量子霸权,有必要用大白话解释清楚。
- 量子计算作为一种新兴的计算范式,近年来在学术界和工业界引起了广泛关注。与传统计算机基于经典物理的比特(bit)不同,量子计算机利用量子力学的基本原理,通过量子比特(qubit)进行信息处理。本文将从量子计算的基本原理、实际应用以及未来发展趋势三个方面进行探讨。 一、量子计算的基本原理量子计算的核心在于量子比特(qubit)。与经典比特只能处于0或1的状态不同,量子比特可以处于0和1的叠加态。... 量子计算作为一种新兴的计算范式,近年来在学术界和工业界引起了广泛关注。与传统计算机基于经典物理的比特(bit)不同,量子计算机利用量子力学的基本原理,通过量子比特(qubit)进行信息处理。本文将从量子计算的基本原理、实际应用以及未来发展趋势三个方面进行探讨。 一、量子计算的基本原理量子计算的核心在于量子比特(qubit)。与经典比特只能处于0或1的状态不同,量子比特可以处于0和1的叠加态。...
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