量子コンピュータ




量子力学重ね合わせを使う量子コンピュータビットになれるスキームがあると、そのスキーム量子計算原理で、量子情報になります。量子情報理論(12)の科学は、量子ビット制御探求しています。量子コンピュータは、アルゴリズムに従う量子もつれを量子ビット(123 *)で重ね合わせ(12)て実現します。 12 初期の量子論理設計では、20ビットでした。>


例  1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *、 数学 1 *2 *3 *4 *5 *6 *、 量子 12345678、 量子もつれ 12345678、 射影仮説 1 *2 *3 *4 *、 よくある誤解 123


例 量子力学は、まだ時空の本質届いてません123、 多世界解釈実在論になりますが、射影仮説です。 * シュレーディンガー方程式 1 *2 *、 観測問題 1 *2 *3 *4 *5 *、 量子情報理論でも量子力学は、実在論でなく実証論です。 1 *23 *


例 量子力学奇妙数学で無理に落とし込んだ学問であることを理解した者が勝ちで、直観で掴めなくても出てくる数式等意味関連性が分かるとスッキリします。 1 *2 *3 *4 *5 *6 *、 7 *8 *9 *10


例 初学者 1234、(初学者にはお勧め * 多ビットから始める 12 古典論から量子論へ 12波束の収縮 *) (1 *2 *)、3 *4 *5 *6 *7、 入門講座 (12 *)、3 *4 *、 めもめも 12 *34、 量子測定 1 *23


例 量子超越性実証量子ビットから量子コンピュータを構築する量子情報量子論の基礎で、ボルン確率波多世界解釈で考えると、確率分布ができ、線形代数扱われてシュレディンガー方程式は最後で、無限次元の正準量子化で量子力学を締めてます。 1 *2 *3 *4 *5 *


例 量子コンピュータ開発競争になり、量子ネイティブの拡大。 量子力学は、初学者には取っ付き難いですが、量子計算では、数学のヒルベルト空間確率を求めてます。この操作で、物理でないヒルベルト空間が馴染めます。 ワークブック 1 *2 *3、 量子技術教育 12


例 弱測定 *1 *2 *3 *、 デコヒーレンスでの過去で、不確かな疑問があります。 → 観測の最終結果が弱測定の結果と同じにならない場合、古典論の説明では原因不明な雑音で、コペンハーゲン解釈は、崩れた訳でなく多世界の収縮になります。 12345678


例 IBM 123 *45 *678910 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 *20 * 21 * QISKit *1 *2 *3 *4 *5678 *9 *10 *、 NISQ 12、 提携 *


例 量子コンピュータ 1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 *20 *、 (A1A2A3A4A5A6A7A8)、 イオントラップ 1 *2 *3 *4、 冷却中性原子


例 日本版「量子」コンピュータ 12345、 *12345678910) ← 「量子コンピューターは実現しない」 1 *2 *「量子の冬」 1 *2 *3 *4 *5 *、(後20年 6 *7 *8 *9)、試しは、量子回路基本だけ勉強すればOK


例 量子ニューラルネットワーク 1234567891011 *、 QNNB1 *B2 *B3 *B4B5 *B6 *


例 イジングマシン *、 古典分岐マシン 123、 早稲田大 *、 CMOSアニーリング 12、 デジタルアニーラ 1 *2 *3 *4 *5、 東工大、 量子コンピューター越えの計算 CMOS *


例 シリコン量子ビット 1 *23 *4 *56、 大規模集積量子コンピュータ 123、 新しい過冷却型マイクロ波源、 時間結晶 1 *2 *3 *4 *、 電子スピン共鳴 *、 量子回路 *、 読出し、 スピン量子ビット *、 半導体量子ビット 12、 異種接合


例 「Flip-flop qubit」 *、 Diraq 12、 シリコン 123FDSOI量子ドット、 ムーンショット目標6 12 *3 *、 CMOS量子ビット 123、 TFET量子ビット、 Intel 1 *2 *34 *5 *6 *78 *9 *10 *


例 イントロ 1 *2 *3 *、 実証論が主体なので研究基盤が、物理→幾何→情報に変遷している。 *  量子もつれ *、 誤り訂正 *、 imec、 ペンローズタイル *


例 Bingチャットに以下を聞いてみた。1.「量子コンピュータに使われる量子キュービットの特性を検査するのにどのような試験があるでしょうか、それぞれの試験回路についても教えてください。」
2.「量子コンピュータの量子キュービットでの重ね合わせ状態を調べるにはどうすれば良いのでしょうか。」


例 クラウド、 Amazon Braket 1 *2、 Blueqat 12345 *、 MDR 1 *2 *、 Jij *、 QunaSys 12、 (ANRI 1 *2)、 大阪大学 *、 富士通 *、 グラフェン量子ビット、 ダイヤモンド *、 超伝導線 *、 極低温ケーブル、 高速データ通信


例 Google 1234 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *、 (C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10)、 ワームホール *、 窒化物超伝導量子ビット、 技術者のための磁束量子ビット 12、 トランズモン量子ビット 1234、 ユニモン *


例 米中競争 1 *2 *3 *4 *5 *6 *、 isQ、 中国 1 *2 *3、 量子情報、 量子暗号 12、 RSA暗号がハイブリッドシステムで解読できる * そんなに楽じゃない *


例 D-Wave 1234 *5 *67 *8 *9 *10 *11、 (D1D2D3D4D5E1E2E3E4E5E6E7E8


例 非平衡量子統計力学理論量子相転移理論


例 産総研 1234、 NEC 123456、 量子磁束パラメトロン *、 スピントロニクス素子、 ジョセフソン接合、 新方式 1 *2、 10 *


例 国産初の量子計算機 1 *2 *3 *、 量子誤り訂正手法 1 *2345、 基礎数学研究センタ *


例 物質科学 12、 材料開発 123、 量子相関 1 *2 *、 量子化学 1 *2 *3 *、 VQE 1 *2 *3 *4 *、 化学 *1 *2 *3 *4 *、 密度汎関数理論 1 *2 *3、 第一原理計算 12π-matrix法 *


例 英オックスフォード・クァンタム・サーキッツ(OQC) *


例 ベンチャー10選 12、 光量子コンピュータ 1 *2 *、 フォトニック量子コンピュータ *光子の偏光 * 


例 PSiquantum 12345


例 量子フォトニックチップ  Quandele *


例 ハネウェル Cambridge Quantum Computing(CQC) *


例 フォトニック量子プロセッサ 12 *3 *4


例 テレポーテーション型光量子コンピュータ 123456、 78、 (F1F2F3F4F5)、 光量子コンピュータプロセッサのマルチコア化 1 *


例 2次元クラスタ状態型光量子コンピュータ、 3個光パルスで光量子コンピュータ


例 Microsoft、 (G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10G11G12G13G14G15G16G17)、 Azure Quantum 1234


例 マヨラナ粒子 123456


例 非決定性万能チューリングマシン


例 Quantum Machine Learning 12




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