量子计算

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*[https://www.youtube.com/watch?v=nZu5hutqANk IBM Quantum State of the Union 2022] 433 qubits (2022/11/15)
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*[https://www.youtube.com/watch?v=nZu5hutqANk IBM Quantum State of the Union 2022] 433 个量子位(qubits)IBM Osprey 处理器问世 (2022/11/15)
 
*[https://cn.nikkei.com/industry/scienceatechnology/49608-2022-08-29-08-26-17.html 量子计算机有第3种方式,日本走在前列] 研发团队利用这个实验装置实现了400个量子位,大幅超过现有量子计算机上实现的量子位数量。大森贤治教授表示,“到1~2年后将轻松增至1000个量子位。从原理上讲可增至1万个量子位”。(2022/08/29)
 
*[https://cn.nikkei.com/industry/scienceatechnology/49608-2022-08-29-08-26-17.html 量子计算机有第3种方式,日本走在前列] 研发团队利用这个实验装置实现了400个量子位,大幅超过现有量子计算机上实现的量子位数量。大森贤治教授表示,“到1~2年后将轻松增至1000个量子位。从原理上讲可增至1万个量子位”。(2022/08/29)
 
*[https://research.ibm.com/blog/127-qubit-quantum-processor-eagle IBM Quantum breaks the 100‑qubit processor barrier] IBM 量子公司突破 100 量子比特大关
 
*[https://research.ibm.com/blog/127-qubit-quantum-processor-eagle IBM Quantum breaks the 100‑qubit processor barrier] IBM 量子公司突破 100 量子比特大关

2022年11月21日 (一) 07:55的版本

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Quantum computing、量子计算、量子计算机、Quantum information、量子信息

目录

简介

1981年,诺贝尔物理学奖获得者理查德-费曼发表了他的开创性演讲 "用计算机模拟物理(Simulating Physics with Computers)"。他的想法是,与经典计算机只能近似地模拟物理学不同,量子计算机可以精确地模拟(simulate it exactly)物理学--如量子物理学(quantum physics)。在1982年发表的一篇论文中,他说:"因此,我相信这是真的,用一类合适的量子机(suitable class of quantum machines),你可以模仿任何量子系统,包括物理世界。"

量子计算的概念最早是 1982 年由美国物理学家费曼提出的,费曼认为:“遵循量子力学法则的量子计算机可能是模拟现实世界量子系统的最好方式”。

1982年,费曼指出,在传统的图灵机上似乎无法高效地模拟量子力学,并建议建立量子计算机来执行这种模拟。

量子计算机本质上是一个量子力学系统。

Quantum-computing-type.jpg

新闻

指南

理论

实现量子计算本质是利用量子相干性(quantum coherence),不过测量操作会影响量子相干性,使之出现坍缩现象,即所谓的退相干(decoherence)。

项目

Quil language
Quantum Open Source Foundation

实现

应用

Quantum-materials-simulation.png 量子材料仿真

文档

书籍

  • 《量子计算机研究 上、下》李承祖

图集

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