Ho una laurea in informatica. Lavoro nell'IT e lo faccio da molti anni. In quel periodo i computer "classici" hanno fatto passi da gigante. Ora ho un disco terabyte nel cassetto della mia camera da letto tra le calze, il mio telefono ha una potenza di elaborazione fenomenale e i …
Sono certamente un novizio in questo campo, ma ho letto che, mentre l'onda D (uno) è un dispositivo interessante, c'è qualche scetticismo riguardo al fatto che sia utile 1) e 2) in realtà un "computer quantistico". Ad esempio, Scott Aaronson ha espresso più volte di essere scettico sul fatto che …
È perché non sappiamo esattamente come creare computer quantistici (e come devono funzionare), o sappiamo come crearlo in teoria, ma non abbiamo gli strumenti per eseguirlo nella pratica? È un mix dei due precedenti? Qualche altro motivo?
Chiaro e semplice. La legge di Moore si applica al calcolo quantistico o è simile ma con i numeri adeguati (es. Tripla ogni 2 anni). Inoltre, se la legge di Moore non si applica, perché i qubit la cambiano?
L'intuizione che ho per il motivo per cui il calcolo quantistico può funzionare meglio del calcolo classico è che la natura ondulatoria delle funzioni d'onda consente di interferire su più stati di informazione con una singola operazione, che teoricamente potrebbe consentire un aumento esponenziale. Ma se è davvero solo un'interferenza …
Il calcolo quantistico ci consente di crittografare le informazioni in modo diverso rispetto a quello che usiamo oggi, ma i computer quantistici sono molto più potenti dei computer di oggi. Quindi se riusciamo a costruire computer quantistici (quindi utilizziamo la crittografia quantistica), i cosiddetti "hacker" avranno più o meno possibilità …
Una delle affermazioni comuni sui computer quantistici è la loro capacità di "rompere" la crittografia convenzionale. Questo perché la crittografia convenzionale si basa su fattori primi, qualcosa che è computazionalmente costoso per i computer convenzionali da calcolare, ma che è un problema apparentemente banale per un computer quantistico. Quale proprietà …
Nel campionamento del bosone , se iniziamo con 1 fotone in ciascuna delle prime modalità MMM di un interferometro, la probabilità di rilevare 1 fotone in ciascuna modalità di uscita è: |Perm(A)|2|Perm(A)|2|\textrm{Perm}(A)|^2 , dove le colonne e le righe di AAA sono le prime colonne MMM della matrice unitaria UUU …
Nella recente domanda "Is Quantum Computing Just Pie in the Sky" ci sono molte risposte riguardanti i miglioramenti delle capacità quantistiche, tuttavia tutti sono focalizzati sull'attuale visione informatica "digitale" del mondo. I vecchi computer analogici potevano simulare e calcolare molti problemi complessi che si adattavano alle loro modalità operative che …
Sia, per una macchina Quantum Turing (QTM), lo stato impostato sia e l'alfabeto dei simboli sia , che appare sulla testina del nastro. Quindi, secondo la mia comprensione, in qualsiasi momento mentre il QTM sta calcolando, il qubit che appare alla sua testa conterrà un vettore arbitrario . Inoltre, se …
Daniel Sank ha menzionato in un commento , rispondendo alla (mia) opinione che l' accelerazione costante di su un problema che ammette un algoritmo di tempo polinomiale è scarsa, che10810810^8 La teoria della complessità è troppo ossessionata dai limiti di ridimensionamento delle dimensioni infinite. Ciò che conta nella vita reale …
Si consideri un computer classico, uno che fa, diciamo, un calcolo che coinvolge una grande quantità di dati. La memoria quantistica le consentirebbe di archiviare tali informazioni (a breve termine) in modo più efficiente o di gestire meglio tale quantità di dati? Il mio pensiero sarebbe che non è possibile, …
Nel calcolo classico, possiamo eseguire la ricerca chiave (ad esempio AES) eseguendo il maggior numero possibile di nodi di calcolo paralleli. È chiaro che possiamo anche eseguire molti algoritmi di Grover. La mia domanda è ; è possibile accelerare usando più di un algoritmo di Grover come nel calcolo classico?
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