Википедия

Квантовый компьютер

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного преимущества (квантового превосходства) над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.

Полноценный универсальный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого связана с серьёзным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов; разработки в данной области связаны с новейшими открытиями и достижениями современной физики. На начало 2020-х годов практически были реализованы лишь единичные экспериментальные системы, исполняющие фиксированные алгоритмы небольшой сложности.

Первым практическим высокоуровневым языком программирования для такого вида компьютеров считается язык [англ.], основанный на Haskell (см. Квантовое программирование).

image
3 бита обычного регистра против 3 кубитов квантового

Введение

История квантовых вычислений началась в начале 1980-х годов, когда физик Пол Бениофф предложил квантово-механическую модель машины Тьюринга в 1980 году.

Идея о квантовых вычислениях также была высказана Юрием Маниным в 1980 году.

Одна из первых моделей квантового компьютера была предложенаРичардом Фейнманом в 1981 году. Вскоре Пол Бениофф описал теоретические основы построения такого компьютера.

Также концепцию квантового компьютера в 1983 году предлагал [англ.] в статье, которую он пытался опубликовать в течение более десяти лет до этого.

Необходимость в квантовом компьютере возникает тогда, когда мы пытаемся исследовать методами физики сложные многочастичные системы, подобные биологическим. Пространство квантовых состояний таких систем растёт как экспонента от числа image составляющих их реальных частиц, что делает невозможным моделирование их поведения на классических компьютерах уже для image. Поэтому Визнер и Фейнман высказали идею построения квантового компьютера.

Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы, а процессы квантовой природы, так называемые квантовые алгоритмы, использующие квантовомеханические эффекты, — такие как квантовый параллелизм и квантовая запутанность.

Если классический процессор в каждый момент может находиться ровно в одном из состояний image (обозначения Дирака), то квантовый процессор в каждый момент находится одновременно во всех этих базисных состояниях, при этом в каждом состоянии image — со своей комплексной амплитудой image. Это квантовое состояние называется «квантовой суперпозицией» данных классических состояний и обозначается как

image

Базисные состояния могут иметь и более сложный вид. Тогда квантовую суперпозицию можно проиллюстрировать, например, так: «Вообразите атом, который мог бы подвергнуться радиоактивному распаду в определённый промежуток времени. Или не подвергнуться. Мы можем ожидать, что у этого атома есть только два возможных состояния: „распад“ и „нераспад“, <…> но в квантовой механике у атома может быть некое объединённое состояние — „распада — нераспада“, то есть ни то, ни другое, а между. Вот это состояние и называется „суперпозицией“».

Квантовое состояние image может изменяться во времени двумя принципиально различными путями:

  1. Унитарная квантовая операция (квантовый вентиль, англ. quantum gate), в дальнейшем просто операция.
  2. Измерение (наблюдение).

Если классические состояния image есть пространственные положения группы электронов в квантовых точках, управляемых внешним полем image, то унитарная операция есть решение уравнения Шрёдингера для этого потенциала.

Измерение есть случайная величина, принимающая значения image с вероятностями image соответственно. В этом состоит квантовомеханическое правило Борна. Измерение есть единственная возможность получения информации о квантовом состоянии, так как значения image нам непосредственно недоступны. Измерение квантового состояния не может быть сведено к унитарной шрёдингеровской эволюции, так как, в отличие от последней, оно необратимо. При измерении происходит так называемый коллапс волновой функции image, физическая природа которого до конца не ясна. Спонтанные вредоносные измерения состояния в ходе вычисления ведут к декогерентности, то есть отклонению от унитарной эволюции, что является главным препятствием при построении квантового компьютера (см. физические реализации квантовых компьютеров).

Квантовое вычисление есть контролируемая классическим управляющим компьютером последовательность унитарных операций простого вида (над одним, двумя или тремя кубитами). В конце вычисления состояние квантового процессора измеряется, что и даёт искомый результат вычисления.

Содержание понятия «квантовый параллелизм» в вычислении может быть раскрыто так: «Данные в процессе вычислений представляют собой квантовую информацию, которая по окончании процесса преобразуется в классическую путём измерения конечного состояния квантового регистра. Выигрыш в квантовых алгоритмах достигается за счёт того, что при применении одной квантовой операции большое число коэффициентов суперпозиции квантовых состояний, которые в виртуальной форме содержат классическую информацию, преобразуется одновременно».

Теория

Кубит

Идея квантовых вычислений состоит в том, что квантовая система из L двухуровневых квантовых элементов (квантовых битов, кубитов) имеет 2L линейно независимых состояний, а значит, вследствие принципа квантовой суперпозиции, пространство состояний такого квантового регистра является 2L-мерным гильбертовым пространством. Операция в квантовых вычислениях соответствует повороту вектора состояния регистра в этом пространстве. Таким образом, квантовое вычислительное устройство размером L кубитов фактически задействует одновременно 2L классических состояний.

Физическими системами, реализующими кубиты, могут быть любые объекты, имеющие два квантовых состояния: поляризационные состояния фотонов, электронные состояния изолированных атомов или ионов, спиновые состояния ядер атомов, и так далее.

Один классический бит может находиться в одном и только в одном из состояний image или image. Квантовый бит, называемый кубитом, находится в состоянии image, так что |a|² и |b|² — вероятности получить 0 или 1 соответственно при измерении этого состояния; image; |a|² + |b|² = 1. Сразу после измерения кубит переходит в базовое квантовое состояние, соответствующее классическому результату.

Пример:

Имеется кубит в квантовом состоянии image
В этом случае вероятность получить при измерении
0 составляет (4/5)² = 16/25 = 0,64,
1 составляет (−3/5)² = 9/25 = 0,36.
В данном случае при измерении мы получили 0 с вероятностью 0,64.
В результате измерения кубит переходит в новое квантовое состояние image, то есть при следующем измерении этого кубита мы получим 0 с единичной вероятностью (предполагается, что по умолчанию унитарная операция тождественна; в реальных системах это не всегда так).

Пример из квантовой механики: фотон находится в состоянии image суперпозиции двух поляризаций. Это состояние есть вектор в двумерной плоскости, систему координат в которой можно представлять как две перпендикулярные оси, так что image и image есть проекции image на эти оси; измерение раз и навсегда коллапсирует состояние фотона в одно из состояний image или image, причём вероятность коллапса равна квадрату соответствующей проекции. Полная вероятность получается по теореме Пифагора. При переходе к системе из двух кубитов, измерение каждого из них может дать 0 или 1. Поэтому у системы есть 4 классических состояния: 00, 01, 10 и 11. Аналогичные им базовые квантовые состояния: image. И наконец, общее квантовое состояние системы имеет вид image. Теперь |a|² — вероятность измерить 00 и т. д. Отметим, что |a|² + |b|² + |c|² + |d|² = 1 как полная вероятность.

Если измерить только первый кубит квантовой системы, находящейся в состоянии image, получится:

  • с вероятностью image первый кубит перейдёт в состояние image, а второй — в состояние image,
  • с вероятностью image первый кубит перейдёт в состояние image, а второй — в состояние image.

В первом случае измерение даст состояние image, во втором — состояние image.

Результат такого измерения невозможно записать как вектор в гильбертовом пространстве состояний. Такое состояние, в котором участвует наше незнание о том, какой же результат получится на первом кубите, называют смешанным состоянием. В нашем случае такое смешанное состояние называют проекцией исходного состояния image на второй кубит и записывают в виде матрицы плотности вида image, где матрица плотности состояния image определяется как image.

В общем случае у системы из L кубитов существует 2L классических состояний (00000… (L нулей), …00001 (L цифр), … , 11111… (L единиц)), каждое из которых может быть измерено с вероятностями 0—1.

Таким образом, одна операция над группой кубитов вычисляется сразу над всеми возможными её значениями, в отличие от группы классических битов, когда может быть использовано лишь одно текущее значение. Это и обеспечивает беспрецедентный параллелизм вычислений.

Вычисление

Упрощённая схема вычисления на квантовом компьютере выглядит так: берётся система кубитов, на которой записывается начальное состояние. Затем состояние системы или её подсистем изменяется посредством унитарных преобразований, выполняющих те или иные логические операции. В конце измеряется значение, и это результат работы компьютера. Роль проводов классического компьютера играют кубиты, а роль логических блоков классического компьютера играют унитарные преобразования. Такая концепция квантового процессора и квантовых логических вентилей была предложена в 1989 году Дэвидом Дойчем. Также Дэвид Дойч в 1995 году нашёл универсальный логический блок, с помощью которого можно выполнять любые квантовые вычисления.

Оказывается, что для построения любого вычисления достаточно двух базовых операций. Квантовая система даёт результат, только с некоторой вероятностью являющийся правильным. Но за счёт небольшого увеличения операций в алгоритме можно сколь угодно приблизить вероятность получения правильного результата к единице.

С помощью базовых квантовых операций можно симулировать работу обычных логических элементов, из которых сделаны обычные компьютеры. Поэтому любую задачу, которая решена сейчас, любой квантовый компьютер решит, и почти за такое же время.

Большая часть современных ЭВМ работает по такой же схеме: n битов памяти хранят состояние и каждый такт времени изменяются процессором. В квантовом случае система из n кубитов находится в состоянии, являющемся суперпозицией всех базовых состояний, поэтому изменение системы касается всех 2n базовых состояний одновременно. Теоретически новая схема может работать намного (в экспоненциальное число раз) быстрее классической. Практически, например, квантовый алгоритм Гровера поиска в базе данных показывает квадратичный прирост мощности против классических алгоритмов.

Алгоритмы

Основные квантовые алгоритмы:

  • алгоритм Гровера: позволяет найти решение уравнения image за время image;
  • алгоритм Шора: позволяет разложить натуральное число n на простые множители за полиномиальное от log n время;
  • алгоритм Залки — Визнера позволяет моделировать унитарную эволюцию квантовой системы image частиц за почти линейное время с использованием image кубитов;
  • алгоритм Дойча — Йожи позволяет «за одно вычисление» определить, является ли функция двоичной переменной f(n) постоянной (f1(n) = 0, f2(n) = 1 независимо от n) или «сбалансированной» (f3(0) = 0, f3(1) = 1; f4(0) = 1, f4(1) = 0);
  • [англ.] решает проблему чёрного ящика экспоненциально быстрее, чем любой классический алгоритм, включая вероятностные алгоритмы.

Было показано, что не для всякого алгоритма возможно «квантовое ускорение». Более того, возможность получения квантового ускорения для произвольного классического алгоритма является большой редкостью.

Пример реализации операции CNOT на зарядовых состояниях электрона в квантовых точках

Любая квантовая операция может быть реализована при помощи логического вентиля «контролируемое отрицание» (CNOT) и поворота состояния одного кубита.

Один кубит можно представить в виде электрона в двухъямном потенциале, так что image означает нахождение его в левой яме, а image — в правой. Это называется кубит на зарядовых состояниях. Общий вид квантового состояния такого электрона: image. Зависимость его от времени есть зависимость от времени амплитуд image; она задаётся уравнением Шрёдингера вида image, где гамильтониан image имеет в силу одинакового вида ям и эрмитовости вид image для некоторой константы image, так что вектор image есть собственный вектор этого гамильтониана с собственным значением 0 (так называемое основное состояние), а image — собственный вектор со значением image (первое возбуждённое состояние). Никаких других собственных состояний (с определённым значением энергии) здесь нет, так как наша задача двумерная.

Поскольку каждое состояние image переходит за время image в состояние image, то для реализации операции NOT (перехода image и наоборот достаточно просто подождать время image. То есть операция NOT реализуется просто естественной квантовой эволюцией кубита при условии, что внешний потенциал задаёт двухъямную структуру; это делается с помощью технологии квантовых точек.

Для реализации CNOT надо расположить два кубита (то есть две пары ям) перпендикулярно друг другу и в каждой из них расположить по отдельному электрону. Тогда константа image для первой (управляемой) пары ям будет зависеть от того, в каком состоянии находится электрон во второй (управляющей) паре ям: если ближе к первой, то image будет больше, если дальше — меньше. Поэтому состояние электрона во второй паре определяет время совершения NOT в первой яме, что позволяет снова выбрать нужную длительность времени для реализации операции CNOT.

Эта схема очень приблизительная и идеализирована; реальные схемы сложнее, и их реализация представляет вызов экспериментальной физике.

Квантовая телепортация

Алгоритм телепортации реализует точный перенос состояния одного кубита (или системы) на другой. В простейшей схеме используются 3 кубита: телепортируемый кубит и запутанная пара, один кубит которой находится на другой стороне. Отметим, что в результате работы алгоритма первоначальное состояние источника разрушится — это пример действия общего принципа невозможности клонирования — невозможно создать точную копию квантового состояния, не разрушив оригинал. Не получится скопировать произвольное состояние, и телепортация — замена этой операции.

Телепортация позволяет передавать квантовое состояние системы с помощью обычных классических каналов связи. Таким образом можно, в частности, получить связанное состояние системы, состоящей из подсистем, удалённых на большое расстояние. Это позволяет построить системы связи, в принципе не поддающиеся прослушиванию (на отрезке между «квантовыми» устройствами).

Возможные применения

Приложения к криптографии

Благодаря огромной скорости разложения на простые множители, квантовый компьютер позволит расшифровывать сообщения, зашифрованные широко применяемым криптографическим алгоритмом RSA. До сих пор этот алгоритм считается сравнительно надёжным, так как эффективный способ разложения чисел на простые множители для классического компьютера в настоящее время неизвестен. Для того, например, чтобы получить доступ к кредитной карте[прояснить], нужно разложить на два простых множителя число длиной в сотни цифр (даже для суперкомпьютеров выполнение этой задачи заняло бы в сотни раз больше времени, чем возраст Вселенной). Благодаря квантовому алгоритму Шора эта задача становится вполне осуществимой, если квантовый компьютер будет построен. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования по постквантовой криптографии — криптографическим алгоритмам, обеспечивающим конфиденциальность в условиях квантовых атак.

В конце декабря 2022 года была опубликована работа группы китайских учёных, которая продемонстрировала возможность взлома достаточно длинных RSA-ключей с помощью современных квантовых компьютеров. В работе рассказано о первом в истории взломе 48-битного ключа.

Применение идей квантовой механики уже открыло новую эпоху в области криптографии, так как методы квантовой криптографии открывают новые возможности в области передачи сообщений. Прототипы систем подобного рода находятся на стадии разработки.

Исследования в области искусственного интеллекта

Квантовое машинное обучение позволяет манипулировать большими объёмами данных за один проход и моделировать нейронную сеть экспоненциального размера. В 2013 году корпорация Google объявила об открытии лаборатории по квантовым исследованиям в области искусственного интеллекта. Концерн Volkswagen ведёт исследования в сфере применения квантовых компьютеров для разработки беспилотного автомобиля и новых типов аккумуляторных батарей (используя квантовые компьютеры Google и D-Wave). В ноябре 2018 года концерн объявил о разработке системы управления дорожным движением (с интеграцией в неё беспилотных машин), работающей с использованием квантовых компьютеров D-Wave.

Молекулярное моделирование

Предполагается, что с помощью квантовых компьютеров станет возможно точное моделирование молекулярных взаимодействий и химических реакций. Химические реакции являются квантовыми по своей природе. Для классических компьютеров доступен обсчёт поведения только относительно простых молекул. По прогнозам экспертов, моделирование на квантовых компьютерах открывает новые перспективы для развития химической отрасли, в частности при создании лекарств.

Физические реализации квантовых компьютеров

Построение квантового компьютера в виде реального физического прибора является фундаментальной задачей физики XXI века. По состоянию на начало 2018 года построены только ограниченные варианты квантового компьютера (самые большие сконструированные квантовые регистры имеют несколько десятков связанных кубитов). Существуют скептические мнения о ряде перспектив квантовых вычислений:

Практическое осуществление квантового компьютера основано на манипулировании на микроскопическом уровне и с грандиозной точностью многоэлементной физической системой с непрерывными степенями свободы. Очевидно, что для достаточно большой системы, квантовой или классической, эта задача становится невыполнимой, именно поэтому такие системы переходит из ведения микроскопической физики в область статистической физики. Представляет ли система из N = 103÷105 квантовых спинов, необходимая, чтобы превзойти классический компьютер в решении ограниченного числа специальных задач, достаточно большой в этом смысле? Сможем ли мы когда-либо научиться контролировать 10300 (по меньшей мере) амплитуд, определяющих квантовое состояние такой системы? Мой ответ — нет, никогда.

М. И. Дьяконов, «Будет ли у нас когда-нибудь квантовый компьютер?»

Принципы физической реализации

Главные технологии для квантового компьютера:

  1. Твердотельные квантовые точки на полупроводниках: в качестве логических кубитов используются либо зарядовые состояния (нахождение или отсутствие электрона в определённой точке), либо направление электронного и/или ядерного спина в данной квантовой точке. Управление через внешние потенциалы или лазерным импульсом.
  2. Сверхпроводящие элементы (джозефсоновские переходы, СКВИДы и др.). В качестве логических кубитов используются присутствие/отсутствие куперовской пары в определённой пространственной области. Управление: внешний потенциал/магнитный поток.
  3. Ионы в вакуумных [англ.] (или атомы в оптических ловушках). В качестве логических кубитов используются основное/возбуждённое состояния внешнего электрона в ионе. Управление: классические лазерные импульсы вдоль оси ловушки или направленные на индивидуальные ионы + колебательные моды ионного ансамбля. Эту схему предложили в 1994 году Петер Цоллер и Хуан Игнасио Сирак.
  4. Смешанные технологии: использование заранее приготовленных запутанных состояний фотонов для управления атомными ансамблями или как элементы управления классическими вычислительными сетями.
  5. Оптические технологии: использование генерации квантовых состояний света, быстрого и перенастраиваемого управления этими состояниями и их детектирование.

Основные проблемы, связанные с созданием и применением квантовых компьютеров:

  • необходимо обеспечить высокую точность измерений;
  • внешние воздействия (включая передачу полученных результатов) могут разрушить квантовую систему или внести в неё искажения.

Чем больше кубитов находится в связанном состоянии, тем менее стабильной является система. Для достижения «квантового превосходства» требуется компьютер со многими десятками связанных кубитов, работающими стабильно и с малым числом ошибок. Вопрос о том, до какой степени возможно масштабирование такого устройства (так называемая «проблема масштабирования»), является предметом новой интенсивно развивающейся области — многочастичной квантовой механики. Центральным здесь является вопрос о природе декогерентности (точнее, о коллапсе волновой функции), который пока остаётся открытым. Различные трактовки этого процесса можно найти в книгах.

На рубеже XX—XXI веков во многих научных лабораториях были созданы однокубитные квантовые процессоры (по существу, управляемые двухуровневые системы, в которых можно было предполагать возможность масштабирования на много кубитов).

Экспериментальные образцы

В конце 2001 года IBM заявила об успешном тестировании 7-кубитного квантового компьютера, реализованного с помощью ядерного магнитного резонанса. На нём был исполнен алгоритм Шора и были найдены сомножители числа 15.

В 2005 году группой Ю. Пашкина (кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории сверхпроводимости г. Москвы) при помощи японских специалистов был построен двухкубитный квантовый процессор на сверхпроводящих элементах.

В ноябре 2009 года физикам из Национального института стандартов и технологий (США) впервые удалось собрать программируемый квантовый компьютер, состоящий из двух кубитов.

В феврале 2012 года компания IBM сообщила о достижении значительного прогресса в физической реализации квантовых вычислений с использованием сверхпроводящих кубитов, соединённых с кремниевыми микросхемами, что, по мнению компании, позволит начать работы по созданию квантового компьютера.

В апреле 2012 года группе исследователей из Южно-Калифорнийского университета, Технологического университета Дельфта, университета штата Айова и Калифорнийского университета, Санта-Барбара, удалось построить двухкубитный квантовый компьютер на кристалле алмаза с примесями. Компьютер функционирует при комнатной температуре и теоретически является масштабируемым. В качестве двух логических кубитов использовались направления спина электрона и ядра азота, соответственно. Для обеспечения защиты от влияния декогерентности была разработана целая система, которая формировала импульс микроволнового излучения определённой длительности и формы. При помощи этого компьютера реализован алгоритм Гровера для четырёх вариантов перебора, что позволило получить правильный ответ с первой попытки в 95 % случаев.

В июле 2017 года группа физиков под руководством Михаила Лукина, сооснователя Российского квантового центра и профессора Гарвардского университета, создала программируемый 51-кубитный квантовый симулятор. Это самая сложная подобная система из существовавших на тот момент. Авторы проверили работоспособность симулятора моделированием сложной системы из множества частиц — это позволило физикам предсказать некоторые ранее неизвестные эффекты. Примерно в это же время другая группа учёных из университета Мэриленд под руководством [англ.] создала 53-кубитный симулятор, основанный на ионах в оптической ловушке. Однако обе эти системы не являются универсальным компьютером, а созданы для решения одной задачи.

В ноябре 2017 года учёные IBM успешно построили и испытали прототип процессора с 50 кубитами.

В январе 2018 года исполнительный директор компании Intel Брайан Кржанич сообщил о создании сверхпроводящей квантовой микросхемы под кодовым именем «Tangle Lake», обладающей 49 кубитами. По его прогнозу, квантовые компьютеры помогут в создании лекарств, финансовом моделировании и составлении прогнозов погоды. Intel ведёт разработки квантовых компьютеров по двум направлениям: создание устройств на сверхпроводниках и кремниевых микросхемах со «спиновыми кубитами».

В марте 2018 года компания Google объявила, что ей удалось построить 72-кубитный квантовый процессор [англ.], имеющий низкую вероятность ошибок в вычислениях. Компания не раскрыла подробных характеристик устройства, однако утверждает, что оно позволяет достичь «квантового превосходства». Согласно специалистам Google, для того, чтобы квантовый компьютер мог решать задачи, недоступные для «обычных» компьютеров, требуется соблюдение следующих условий: в его состав должно входить не менее 49 кубитов, «глубина» (англ. circuit depth) должна превышать 40 кубитов, а вероятность ошибки в двухкубитном логическом элементе должна быть не выше 0,5 %. Представители компании выразили надежду, что в будущем они смогут достигнуть этих показателей.

В декабре 2018 года сообщено о разработке оптического микрочипа, который в будущем запланировано использовать в качестве составной части квантового компьютера.

В январе 2019 года компания IBM представила первый в мире коммерческий квантовый компьютер IBM Q System One.

В октябре 2019 года компания Google объявила, что ей удалось построить 53-кубитный сверхпроводящий квантовый процессор Sycamore и продемонстрировать «квантовое превосходство» над обычными компьютерами.

В декабре 2020 года исследователи из Научно-технического университета Китая опубликовали статью, в которой утверждается, что их квантовый компьютер Цзючжан смог достичь квантового превосходства. Ему всего за несколько минут удалось провести операцию, которая традиционным способом решалась бы около двух миллиардов лет. Компьютер работает на основе оптических квантовых вычислителей (кубиты базируются на фотонах) с применением «бозонного семплинга».

image Внешние видеофайлы
image Прототип квантового компьютера «Цзючжан-2.0» (сайт Китайской академии наук).

В 2021 году группы китайских учёных под руководством создали два прототипа квантовых компьютеров:

  • сверхпроводящий квантовый процессор «Цзу Чунчжи 2.1» с 66 кубитами;
  • квантовый компьютер «Цзючжан-2.0» со 113 обнаруженными фотонами (кубитами), решающий задачу отбора проб гауссовых бозонов в септиллион раз быстрее самых производительных суперкомпьютеров.

В конце 2021 года компания IBM представила свой новый квантовый процессор на сверхпроводящих кубитах, получивший название Eagle («Орёл»), который является частью программы по созданию супербыстрых компьютеров. У нового чипа 127 кубитов, что в два раза превышает предыдущие квантовые процессоры IBM.

В ноябре 2022 года компания IBM представила свой новый квантовый процессор Osprey c 433 кубитами, который будет использовать компьютер IBM Quantum System Two.

В России в 2024 году создали первый 50-кубитный компьютер и планируют создать в 2025 году 75-кубитный компьютер и несколько 50 кубитных компьютеров.

6 января 2024 года в городе Хэфэй введён в эксплуатацию китайский квантовый компьютер на сверхпроводниках третьего поколения «Бэньюань Укун» (кит. упр. 本源悟空) со 198 кубитами (72 рабочих и 126 связанных), 10 апреля 2024 года на нём установлена первая китайская защитная система постквантовой криптографии, а 25 октября 2024 года осуществлено самое крупномасштабное в мире гидродинамическое моделирование, результаты которого опубликованы в международном научном журнале.

19 февраля 2025 года Microsoft представила новый квантовый чип Majorana 1, в котором, вместо традиционных сверхпроводящих кубитов, используется новый тип материала, называемый топопроводником. Это может стать значительным достижением в области квантовых вычислений, и по заявлениям Microsoft, позволит разработать практический квантовый компьютер не за десятилетия, как считалось ранее, а всего за несколько лет.

Адиабатические компьютеры D-Wave

Канадская компания D-Wave Systems с 2007 года заявляла о создании различных вариантов квантового компьютера: от 16-кубитного до 2000-кубитного. Компьютеры D-Wave пригодны для решения лишь узкого класса задач. Некоторые исследователи высказывали сомнения, что в компьютерах компании действительно достигается существенное «квантовое ускорение», однако компьютеры D-Wave (предлагаемые по ценам 10—15 млн USD) покупались компаниями Google, Lockheed Martin и , а также агентством NASA и Лос-Аламосской национальной лабораторией.

В декабре 2015 года специалисты компании Google подтвердили, что, согласно их исследованию, компьютер D-Wave использует квантовые эффекты. При этом в «1000-кубитном» компьютере кубиты в действительности организованы в кластеры по 8 кубитов каждый. Тем не менее это позволило добиться быстродействия в 100 млн раз больше (по сравнению с обычным компьютером) в одном из алгоритмов.

В феврале 2022 года Исследовательский центр Юлиха в Германии запустил квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитов. Компьютер был создан на базе канадской системы D-Wave с удалённым облачным доступом. Эта квантовая разработка предназначена для решения задач оптимизации и выборки. Чтобы реализовать коммерческое применение квантовых вычислений, германский центр создал Юлихскую пользовательскую инфраструктуру для квантовых вычислений (JUNIQ), чтобы обеспечить доступ к такого рода вычислениям различным группам пользователей и компаний в Европе.

См. также

  • Сверхпроводящие квантовые вычисления

Примечания

  1. Леонид Федичкин Квантовые компьютеры Архивная копия от 8 июля 2023 на Wayback Machine // Наука и жизнь, 2023, № 7. — с. 21-27
  2. Александр Ершов. Квантовое превосходство // Популярная механика. — 2018. — № 5. — С. 54—59. Архивировано 15 июня 2020 года.
  3. Sophie Hebden. New language helps quantum coders build killer apps. New Scientist (5 июля 2014). Дата обращения: 20 июля 2014. Архивировано 14 августа 2014 года.
  4. Манин Ю. И. Вычислимое и невычислимое. — М.: Сов. радио, 1980. — С. 15. — 128 с. — (Кибернетика).
  5. Feynman R. P. Simulating physics with computers (англ.) // International Journal of Theoretical Physics. — 1982. — Vol. 21, iss. 6. — P. 467—488. — doi:10.1007/BF02650179. Статья представляет собой текст доклада на конференции в MIT 1981 года.
  6. P. Benioff. Quantum mechanical hamiltonian models of turing machines (англ.) // [англ.] : journal. — 1982. — Vol. 29, no. 3. — P. 515—546. — doi:10.1007/BF01342185. — Bibcode: 1982JSP....29..515B.
  7. [англ.]. Conjugate coding (англ.) // Association for Computing Machinery, Special Interest Group in Algorithms and Computation Theory. — 1983. — Vol. 15. — P. 78—88.
  8. Zelinger A. Dance of the Photons: From Einstein to Quantum Teleportation (англ.). — New York: Farrar, Straus & Giroux, 2010. — P. 189, 192. — ISBN 0-374-23966-5.
  9. Leah Henderson and Vlatko Vedral, Quantum entanglement Архивная копия от 15 июня 2018 на Wayback Machine // Centre for Quantum Information and Foundations, Cambridge.
  10. Холево А. Квантовая информатика: прошлое, настоящее, будущее // В мире науки. — 2008. — Вып. 7. Архивировано 15 февраля 2009 года.
  11. Google создаст искусственный интеллект на квантовом компьютере Архивная копия от 17 марта 2017 на Wayback Machine.
  12. Ozhigov Y. Quantum Computers Speed Up Classical with Probability Zero // Chaos Solitons and Fractals, 10 (1999) 1707—1714.
  13. Tycho Sleator, Harald Weinfurter. Realizable Universal Quantum Logic Gates // Physical Review Letters. — 1995-05-15. — Т. 74, вып. 20. — С. 4087—4090. — doi:10.1103/PhysRevLett.74.4087.
  14. J. I. Cirac, P. Zoller. Quantum Computations with Cold Trapped Ions // Physical Review Letters. — 1995-05-15. — Т. 74, вып. 20. — С. 4091—4094. — doi:10.1103/PhysRevLett.74.4091. Архивировано 26 января 2021 года.
  15. Квантовые компьютеры уже готовы похоронить RSA-шифрование, заявили китайские учёные Архивная копия от 5 января 2023 на Wayback Machine, 3dnews, 4 января 2022 года.
  16. Валиев, К. А. Квантовая информатика: компьютеры, связь и криптография Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine // Вестник российской академии наук. — 2000. — Том 70. — № 8. — С. 688—695.
  17. Созданы прототипы квантовых компьютеров Архивная копия от 16 сентября 2008 на Wayback Machine // lenta.ru.
  18. Первостепенная задача квантовых компьютеров — усиление искусственного интеллекта Архивная копия от 12 марта 2018 на Wayback Machine, geektimes.ru, 4 марта 2018 года.
  19. Volkswagen разработает квантовый компьютер для оптимизации дорожного трафика Архивная копия от 11 ноября 2018 на Wayback Machine.
  20. Шесть примеров, когда квантовые компьютеры нам очень помогут Архивная копия от 12 марта 2018 на Wayback Machine, hi-news.ru, 4 июля 2017 г.
  21. Кругляк Ю. А. Квантовое моделирование в квантовой химии на квантовых компьютерах. — Одесса: ТЭС, 2020. — ISBN ISBN: 978-617-7711-56-7.
  22. 14 quantum bits: Physicists go beyond the limits of what is currently possible in quantum computation (англ.). University of Innsbruck, Phys.org (1 апреля 2011). Дата обращения: 28 июня 2015. Архивировано 30 июня 2015 года.
  23. Lisa Zyga. New largest number factored on a quantum device is 56,153 (англ.). Phys.org (28 ноября 2014). Дата обращения: 28 июня 2015. Архивировано 11 декабря 2017 года.
  24. Google создала 72-кубитный квантовый компьютер Архивная копия от 12 марта 2018 на Wayback Machine.
  25. М. И. Дьяконов. Будет ли у нас когда-нибудь квантовый компьютер? Комиссия по борьбе со лженаукой (2018). Дата обращения: 6 декабря 2018. Архивировано 6 декабря 2018 года.
  26. Ferdinand Schmidt-Kaler, Hartmut Haeffner, Mark Riebe, Stephan Gulde, Gavin P. T. Lancaster. Realization of the Cirac-Zoller controlled-NOT quantum gate (англ.) // Nature. — 2003-04-01. — Vol. 422. — P. 408—411. — doi:10.1038/nature01494. Архивировано 14 июля 2018 года.
  27. Достигнут прогресс в создании оптического квантового компьютера. Дата обращения: 3 ноября 2019. Архивировано 3 ноября 2019 года.
  28. DECEMBER 10, 2018 New optical device brings quantum computing a step closer Архивная копия от 3 ноября 2019 на Wayback Machine
  29. Р. Пенроуз. Путь к Реальности Архивная копия от 31 мая 2012 на Wayback Machine.
  30. X. Бройер, Ф. Петруччионе. Теория открытых квантовых систем. Архивная копия от 15 декабря 2013 на Wayback Machine
  31. Ю. И. Ожигов. Конструктивная физика. Архивная копия от 2 сентября 2013 на Wayback Machine // rcd.ru.
  32. Biggest quantum computer to date (англ.). Geek.com (24 декабря 2001). Дата обращения: 28 июня 2015. Архивировано из оригинала 1 июля 2015 года.
  33. http://dml.riken.jp/pub/nori/pdf/PhysicaC_426_1552_Coherent_manipulations.pdf Архивная копия от 8 марта 2013 на Wayback Machine.
  34. First universal programmable quantum computer unveiled Архивная копия от 6 апреля 2015 на Wayback Machine.
  35. IBM сообщает об успехах в создании квантового компьютера Архивная копия от 7 марта 2012 на Wayback Machine // oszone.net.
  36. Дефекты кристаллической решетки алмаза позволили создать «блистающий» квантовый компьютер Архивная копия от 13 апреля 2012 на Wayback Machine.
  37. Quantum computer built inside diamond — article with reference to the original work in Nature Архивная копия от 13 апреля 2012 на Wayback Machine.
  38. Hannes Bernien, Sylvain Schwartz, Alexander Keesling, Harry Levine, Ahmed Omran. Probing many-body dynamics on a 51-atom quantum simulator (англ.) // Nature. — 2017/11. — Т. 551, вып. 7682. — С. 579—584. — ISSN 1476-4687. — doi:10.1038/nature24622. — arXiv:1707.04344. Архивировано 14 февраля 2018 года.
  39. Владимир Королев. Российско-американские физики создали рекордно сложный 51-кубитный квантовый компьютер. nplus1.ru. Дата обращения: 15 июля 2017. Архивировано 14 июля 2017 года.
  40. J. Zhang, G. Pagano, P. W. Hess, A. Kyprianidis, P. Becker. Observation of a many-body dynamical phase transition with a 53-qubit quantum simulator (англ.) // Nature. — 2017/11. — Vol. 551, iss. 7682. — P. 601—604. — ISSN 1476-4687. — doi:10.1038/nature24654. — arXiv:1708.01044. Архивировано 30 ноября 2017 года.
  41. Владимир Королев. Физики создали рекордно сложный 53-кубитный квантовый вычислитель. nplus1.ru. Дата обращения: 14 января 2018. Архивировано 14 января 2018 года.
  42. Quantum simulator with 51 qubits is largest ever. New Scientist (англ.). Архивировано 18 июля 2017. Дата обращения: 21 июля 2017.
  43. The future is quantum Архивная копия от 9 января 2018 на Wayback Machine. IBM Blog Research.
  44. IBM Raises the Bar with a 50-Qubit Quantum Computer Архивировано 19 ноября 2017 года.. MIT Technology Review.
  45. IBM создала мощнейший квантовый компьютер. Корреспондент.net. 12 ноября 2017. Архивировано 13 ноября 2017. Дата обращения: 13 ноября 2017.
  46. CES 2018: Intel продвинулась в квантовых и нейроморфных вычислениях Архивная копия от 10 января 2018 на Wayback Machine, 3dnews.ru, 9 января 2018 года.
  47. 2018 CES: Intel Advances Quantum and Neuromorphic Computing Research Архивная копия от 26 февраля 2018 на Wayback Machine, сайт Intel, 8 января 2018 года.
  48. Google построил 72-кубитный квантовый компьютер Архивная копия от 6 марта 2018 на Wayback Machine, N+1, 5 марта 2018 г.
  49. A Preview of Bristlecone, Google’s New Quantum Processor Архивная копия от 11 марта 2018 на Wayback Machine, Google Research Blog, 5 марта 2018 года.
  50. IBM Quantum Update: Q System One Launch, New Collaborators, and QC Center Plans. HPCwire (10 января 2019). Дата обращения: 11 апреля 2022. Архивировано 12 ноября 2020 года.
  51. Chan, Rosalie. IBM unveils the world's first quantum computer that businesses can actually use to solve previously impossible problems. Business Insider (13 января 2019). Дата обращения: 11 апреля 2022. Архивировано 28 января 2021 года.
  52. Nature 23 October 2019 Frank Arute, Kunal Arya, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor Архивная копия от 23 октября 2019 на Wayback Machine 574, pages 505—510 (2019)
  53. Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor Архивная копия от 23 октября 2019 на Wayback Machine Wednesday, October 23, 2019 Posted by John Martinis, Chief Scientist Quantum Hardware and Sergio Boixo, Chief Scientist Quantum Computing Theory, Google AI Quantum
  54. Meduza 20:05, 24 октября 2019 Александр Ершов Ура, физики из Google достигли квантового превосходства! А может, и не достигли! Мы не знаем, они не знают, никто не знает — на то оно и квантовое… Архивная копия от 26 октября 2019 на Wayback Machine
  55. Китайские физики вторыми в мире достигли квантового превосходства Архивная копия от 7 декабря 2020 на Wayback Machine, Meduza, 7 декабря 2020 года.
  56. Китай достиг квантового превосходства на двух технических линиях // Синьхуа. Архивировано 28 декабря 2021 года.
  57. China Focus: Chinese scientists develop new quantum computer with 113 detected photons // Xinhua.. Архивировано 9 марта 2022 года.
  58. Шаг в будущее: компания IBM представила новый чип для квантового компьютера Архивная копия от 18 ноября 2021 на Wayback Machine, Би-Би-Си, 17 ноября 2021 года.
  59. November 9, 2022 IBM Unveils 400 Qubit-Plus Quantum Processor and Next-Gen Quantum System Two Архивная копия от 1 января 2023 на Wayback Machine
  60. 10.11.2022 Геннадий Детинич IBM представила квантовый процессор с 433 кубитами — самый мощный и совершенный в мире Архивная копия от 1 января 2023 на Wayback Machine
  61. IBM представила рекордный квантовый компьютер с 433 кубитами. Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 1 января 2023 года.
  62. В России планируют создать квантовый компьютер на 75 кубитов в 2025 году. РИА Новости. 2024.11.25. Архивировано 2024-11-26. Дата обращения: 2024-11-26. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  63. В РФ в 2025 году представят несколько 50-кубитных квантовых компьютеров. ТАСС. 2024.11.11. Архивировано 2024-12-02. Дата обращения: 2024-11-26. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  64. Zhao-Yun Chen et al. Enabling large-scale and high-precision fluid simulations on near-term quantum computers (англ.) // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 2024. — 1 December (vol. 432, Part B). — doi:10.1016/j.cma.2024.117428.
  65. 中国量子计算产业按下“加速键” (кит.). Агентство «Синьхуа» (9 января 2025). Дата обращения: 25 января 2025. Архивировано 19 января 2025 года.
  66. Microsoft’s Majorana 1 chip carves new path for quantum computing (амер. англ.). Source. Дата обращения: 20 февраля 2025. Архивировано 20 февраля 2025 года.
  67. D-Wave Sells Quantum Computer to Lockheed Martin Архивная копия от 15 марта 2018 на Wayback Machine.
  68. Customers Архивная копия от 24 июля 2018 на Wayback Machine, сайт D-Wave.
  69. 3Q: Scott Aaronson on Google’s new quantum-computing paper Архивная копия от 24 мая 2016 на Wayback Machine, 11 декабря 2015.
  70. Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер более чем с 5000 кубитами. iXBT.com. Дата обращения: 28 февраля 2022. Архивировано 28 февраля 2022 года.

Литература

Статьи

  • Опенов Л. А. Спиновые логические вентили на основе квантовых точек // Соросовский образовательный журнал, 2000, т. 6, № 3, с. 93-98;
  • G. Brassard, I. Chuang, S. Lloyd, C. Monroe. Quantum computing Архивная копия от 20 октября 2018 на Wayback Machine // PNAS. — 1998. — Vol. 95. — P. 11032—11033.
  • Килин С. Я. Квантовая информация Архивная копия от 29 сентября 2010 на Wayback Machine // УФН. — 1999. — Т. 169. — C. 507—527.
  • Валиев К. А. Квантовые компьютеры: можно ли их сделать «большими»? Архивная копия от 23 декабря 2009 на Wayback Machine // УФН. — 1999. — Т. 169. — C. 691—694.
  • A. M. Steane, E. G. Rieffel. Beyond Bits: The Future of Quantum Information Processing // IEEE Computer. — January 2000. — P. 38—45.
  • Kilin S.Ya. Quanta and information // Progress in optics. — 2001. — Vol. 42. — P. 1-90.
  • Валиев К. А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления Архивная копия от 10 февраля 2009 на Wayback Machine // УФН. — 2005. — Т. 175. — C. 3—39.
  • T. D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, J. L. O’Brien. Quantum Computing Архивная копия от 21 сентября 2013 на Wayback Machine // Nature. — 2010. — Vol. 464. — P. 45—53.
  • Квантовый компьютер и квантовые вычисления. Глав. ред. В. А. Садовничий, Ижевск: ИЖТ, 1999. — 288с.

Книги

  • Квантовые вычисления за и против Архивная копия от 16 марта 2021 на Wayback Machine / Под ред. Садовничего В. А.
  • Квантовый компьютер и квантовые вычисления Архивная копия от 16 марта 2021 на Wayback Machine / Под ред. Садовничего В. А.
  • Баумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А. Физика квантовой информации. — М.: Постмаркет, 2002. — 376 с.
  • Валиев К. А., А. А. Кокин. Квантовые компьютеры: надежды и реальность. — Ижевск: РХД, 2004. — 320 с.
  • Дойч Д. Структура реальности. — Ижевск: РХД, 2001. — 400 с.
  • Кайе Ф., Лафламм Р., Моска М. Введение в квантовые вычисления. — Ижевск: РХД, 2009. — 360 с.
  • Китаев А. Ю., Шень А., Вялый М. Н. Классические и квантовые вычисления Архивная копия от 9 июля 2021 на Wayback Machine. М.: МЦНМО, 1999. 192 с.
  • Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. — М.: Мир, 2006. — 824 с.
  • Ожигов Ю. И. Квантовые вычисления. — М.: Макс Пресс, 2003. — 152 с. Архивная копия от 8 марта 2013 на Wayback Machine
  • Ожигов Ю. И. Конструктивная физика. — Ижевск: РХД, 2010. — 424 с.
  • Прескилл Дж. Квантовая информация и квантовые вычисления. — Ижевск: РХД, 2008—2011. — 464+312 с.
  • Скотт Ааронсон. Квантовые вычисления со времён Демокрита = Scott Aaronson. Quantum Computing since Democritus. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2017. — 494 p. — ISBN 978-5-91671-751-8.

Ссылки

  • А. Бердичевский. Квантовый ликбез. Архивная копия от 12 сентября 2008 на Wayback Machine
  • Ю. Лифшиц. Курс «Современные задачи теоретической информатики Архивная копия от 15 октября 2008 на Wayback Machine» (лекции по квантовым вычислениям: введение, суперплотное кодирование, квантовая телепортация, алгоритмы Саймона и Шора).
  • Квантовый компьютер. Архивная копия от 25 апреля 2013 на Wayback Machine // Видео лекции В. Шалаева в проекте «ПостНаука» (9.04.2013)
  • Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики Архивная копия от 10 февраля 2022 на Wayback Machine факультета ВМК МГУ.
  • Лаборатория физики квантовых компьютеров Архивная копия от 15 марта 2022 на Wayback Machine Физико-технологического института РАН.
  • Будущее квантовых компьютеров — в троичных вычислениях. Архивная копия от 10 февраля 2022 на Wayback Machine // Infuture.ru
  • Квантовый компьютер и его полупроводниковая элементарная база. Архивная копия от 17 июня 2008 на Wayback Machine (8.04.2003)
  • Язык программирования QCL для квантовых компьютеров. Архивная копия от 8 октября 2003 на Wayback Machine (англ.)
  • Квантовая память.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Квантовый компьютер, Что такое Квантовый компьютер? Что означает Квантовый компьютер?

Kva ntovyj kompyu ter vychislitelnoe ustrojstvo kotoroe ispolzuet yavleniya kvantovoj mehaniki kvantovaya superpoziciya kvantovaya zaputannost dlya peredachi i obrabotki dannyh Kvantovyj kompyuter v otlichie ot obychnogo operiruet ne bitami sposobnymi prinimat znachenie libo 0 libo 1 a kubitami imeyushimi znacheniya odnovremenno i 0 i 1 Teoreticheski eto pozvolyaet obrabatyvat vse vozmozhnye sostoyaniya odnovremenno dostigaya sushestvennogo preimushestva kvantovogo prevoshodstva nad obychnymi kompyuterami v ryade algoritmov Polnocennyj universalnyj kvantovyj kompyuter yavlyaetsya poka gipoteticheskim ustrojstvom sama vozmozhnost postroeniya kotorogo svyazana s seryoznym razvitiem kvantovoj teorii v oblasti mnogih chastic i slozhnyh eksperimentov razrabotki v dannoj oblasti svyazany s novejshimi otkrytiyami i dostizheniyami sovremennoj fiziki Na nachalo 2020 h godov prakticheski byli realizovany lish edinichnye eksperimentalnye sistemy ispolnyayushie fiksirovannye algoritmy nebolshoj slozhnosti Pervym prakticheskim vysokourovnevym yazykom programmirovaniya dlya takogo vida kompyuterov schitaetsya yazyk angl osnovannyj na Haskell sm Kvantovoe programmirovanie 3 bita obychnogo registra protiv 3 kubitov kvantovogoVvedenieOsnovnaya statya Hronologiya kvantovyh vychislenij Istoriya kvantovyh vychislenij nachalas v nachale 1980 h godov kogda fizik Pol Benioff predlozhil kvantovo mehanicheskuyu model mashiny Tyuringa v 1980 godu Ideya o kvantovyh vychisleniyah takzhe byla vyskazana Yuriem Maninym v 1980 godu Odna iz pervyh modelej kvantovogo kompyutera byla predlozhenaRichardom Fejnmanom v 1981 godu Vskore Pol Benioff opisal teoreticheskie osnovy postroeniya takogo kompyutera Takzhe koncepciyu kvantovogo kompyutera v 1983 godu predlagal angl v state kotoruyu on pytalsya opublikovat v techenie bolee desyati let do etogo Neobhodimost v kvantovom kompyutere voznikaet togda kogda my pytaemsya issledovat metodami fiziki slozhnye mnogochastichnye sistemy podobnye biologicheskim Prostranstvo kvantovyh sostoyanij takih sistem rastyot kak eksponenta ot chisla n displaystyle n sostavlyayushih ih realnyh chastic chto delaet nevozmozhnym modelirovanie ih povedeniya na klassicheskih kompyuterah uzhe dlya n 10 displaystyle n 10 Poetomu Vizner i Fejnman vyskazali ideyu postroeniya kvantovogo kompyutera Kvantovyj kompyuter ispolzuet dlya vychisleniya ne obychnye klassicheskie algoritmy a processy kvantovoj prirody tak nazyvaemye kvantovye algoritmy ispolzuyushie kvantovomehanicheskie effekty takie kak kvantovyj parallelizm i kvantovaya zaputannost Esli klassicheskij processor v kazhdyj moment mozhet nahoditsya rovno v odnom iz sostoyanij 0 1 N 1 displaystyle 0 rangle 1 rangle ldots N 1 rangle oboznacheniya Diraka to kvantovyj processor v kazhdyj moment nahoditsya odnovremenno vo vseh etih bazisnyh sostoyaniyah pri etom v kazhdom sostoyanii j displaystyle j rangle so svoej kompleksnoj amplitudoj lj displaystyle lambda j Eto kvantovoe sostoyanie nazyvaetsya kvantovoj superpoziciej dannyh klassicheskih sostoyanij i oboznachaetsya kak PS j 0N 1lj j displaystyle Psi rangle sum limits j 0 N 1 lambda j j rangle Bazisnye sostoyaniya mogut imet i bolee slozhnyj vid Togda kvantovuyu superpoziciyu mozhno proillyustrirovat naprimer tak Voobrazite atom kotoryj mog by podvergnutsya radioaktivnomu raspadu v opredelyonnyj promezhutok vremeni Ili ne podvergnutsya My mozhem ozhidat chto u etogo atoma est tolko dva vozmozhnyh sostoyaniya raspad i neraspad lt gt no v kvantovoj mehanike u atoma mozhet byt nekoe obedinyonnoe sostoyanie raspada neraspada to est ni to ni drugoe a mezhdu Vot eto sostoyanie i nazyvaetsya superpoziciej Kvantovoe sostoyanie PS displaystyle Psi rangle mozhet izmenyatsya vo vremeni dvumya principialno razlichnymi putyami Unitarnaya kvantovaya operaciya kvantovyj ventil angl quantum gate v dalnejshem prosto operaciya Izmerenie nablyudenie Esli klassicheskie sostoyaniya j displaystyle j rangle est prostranstvennye polozheniya gruppy elektronov v kvantovyh tochkah upravlyaemyh vneshnim polem V displaystyle V to unitarnaya operaciya est reshenie uravneniya Shryodingera dlya etogo potenciala Izmerenie est sluchajnaya velichina prinimayushaya znacheniya j j 0 1 N 1 displaystyle j rangle j 0 1 ldots N 1 s veroyatnostyami lj 2 displaystyle lambda j 2 sootvetstvenno V etom sostoit kvantovomehanicheskoe pravilo Borna Izmerenie est edinstvennaya vozmozhnost polucheniya informacii o kvantovom sostoyanii tak kak znacheniya lj displaystyle lambda j nam neposredstvenno nedostupny Izmerenie kvantovogo sostoyaniya ne mozhet byt svedeno k unitarnoj shryodingerovskoj evolyucii tak kak v otlichie ot poslednej ono neobratimo Pri izmerenii proishodit tak nazyvaemyj kollaps volnovoj funkcii PS displaystyle Psi rangle fizicheskaya priroda kotorogo do konca ne yasna Spontannye vredonosnye izmereniya sostoyaniya v hode vychisleniya vedut k dekogerentnosti to est otkloneniyu ot unitarnoj evolyucii chto yavlyaetsya glavnym prepyatstviem pri postroenii kvantovogo kompyutera sm fizicheskie realizacii kvantovyh kompyuterov Kvantovoe vychislenie est kontroliruemaya klassicheskim upravlyayushim kompyuterom posledovatelnost unitarnyh operacij prostogo vida nad odnim dvumya ili tremya kubitami V konce vychisleniya sostoyanie kvantovogo processora izmeryaetsya chto i dayot iskomyj rezultat vychisleniya Soderzhanie ponyatiya kvantovyj parallelizm v vychislenii mozhet byt raskryto tak Dannye v processe vychislenij predstavlyayut soboj kvantovuyu informaciyu kotoraya po okonchanii processa preobrazuetsya v klassicheskuyu putyom izmereniya konechnogo sostoyaniya kvantovogo registra Vyigrysh v kvantovyh algoritmah dostigaetsya za schyot togo chto pri primenenii odnoj kvantovoj operacii bolshoe chislo koefficientov superpozicii kvantovyh sostoyanij kotorye v virtualnoj forme soderzhat klassicheskuyu informaciyu preobrazuetsya odnovremenno TeoriyaKubit Osnovnaya statya Kubit Ideya kvantovyh vychislenij sostoit v tom chto kvantovaya sistema iz L dvuhurovnevyh kvantovyh elementov kvantovyh bitov kubitov imeet 2L linejno nezavisimyh sostoyanij a znachit vsledstvie principa kvantovoj superpozicii prostranstvo sostoyanij takogo kvantovogo registra yavlyaetsya 2L mernym gilbertovym prostranstvom Operaciya v kvantovyh vychisleniyah sootvetstvuet povorotu vektora sostoyaniya registra v etom prostranstve Takim obrazom kvantovoe vychislitelnoe ustrojstvo razmerom L kubitov fakticheski zadejstvuet odnovremenno 2L klassicheskih sostoyanij Fizicheskimi sistemami realizuyushimi kubity mogut byt lyubye obekty imeyushie dva kvantovyh sostoyaniya polyarizacionnye sostoyaniya fotonov elektronnye sostoyaniya izolirovannyh atomov ili ionov spinovye sostoyaniya yader atomov i tak dalee Odin klassicheskij bit mozhet nahoditsya v odnom i tolko v odnom iz sostoyanij 0 displaystyle 0 rangle ili 1 displaystyle 1 rangle Kvantovyj bit nazyvaemyj kubitom nahoditsya v sostoyanii ps a 0 b 1 displaystyle psi rangle a 0 rangle b 1 rangle tak chto a i b veroyatnosti poluchit 0 ili 1 sootvetstvenno pri izmerenii etogo sostoyaniya a b C displaystyle a b in mathbb C a b 1 Srazu posle izmereniya kubit perehodit v bazovoe kvantovoe sostoyanie sootvetstvuyushee klassicheskomu rezultatu Primer Imeetsya kubit v kvantovom sostoyanii 45 0 35 1 displaystyle tfrac 4 5 0 rangle tfrac 3 5 1 rangle V etom sluchae veroyatnost poluchit pri izmerenii0 sostavlyaet 4 5 16 25 0 64 1 sostavlyaet 3 5 9 25 0 36 dd V dannom sluchae pri izmerenii my poluchili 0 s veroyatnostyu 0 64 V rezultate izmereniya kubit perehodit v novoe kvantovoe sostoyanie 0 displaystyle 0 rangle to est pri sleduyushem izmerenii etogo kubita my poluchim 0 s edinichnoj veroyatnostyu predpolagaetsya chto po umolchaniyu unitarnaya operaciya tozhdestvenna v realnyh sistemah eto ne vsegda tak Primer iz kvantovoj mehaniki foton nahoditsya v sostoyanii ps displaystyle psi rangle superpozicii dvuh polyarizacij Eto sostoyanie est vektor v dvumernoj ploskosti sistemu koordinat v kotoroj mozhno predstavlyat kak dve perpendikulyarnye osi tak chto a displaystyle a i b displaystyle b est proekcii ps displaystyle psi rangle na eti osi izmerenie raz i navsegda kollapsiruet sostoyanie fotona v odno iz sostoyanij 0 displaystyle 0 rangle ili 1 displaystyle 1 rangle prichyom veroyatnost kollapsa ravna kvadratu sootvetstvuyushej proekcii Polnaya veroyatnost poluchaetsya po teoreme Pifagora Pri perehode k sisteme iz dvuh kubitov izmerenie kazhdogo iz nih mozhet dat 0 ili 1 Poetomu u sistemy est 4 klassicheskih sostoyaniya 00 01 10 i 11 Analogichnye im bazovye kvantovye sostoyaniya 00 01 10 11 displaystyle 00 rangle 01 rangle 10 rangle 11 rangle I nakonec obshee kvantovoe sostoyanie sistemy imeet vid PS a 00 b 01 c 10 d 11 displaystyle Psi rangle a 00 rangle b 01 rangle c 10 rangle d 11 rangle Teper a veroyatnost izmerit 00 i t d Otmetim chto a b c d 1 kak polnaya veroyatnost Esli izmerit tolko pervyj kubit kvantovoj sistemy nahodyashejsya v sostoyanii PS displaystyle Psi rangle poluchitsya s veroyatnostyu p0 a 2 b 2 displaystyle p 0 a 2 b 2 pervyj kubit perejdyot v sostoyanie 0 displaystyle 0 rangle a vtoroj v sostoyanie 1 a 2 b 2 a 0 b 1 displaystyle tfrac 1 sqrt a 2 b 2 a 0 rangle b 1 rangle s veroyatnostyu p1 c 2 d 2 displaystyle p 1 c 2 d 2 pervyj kubit perejdyot v sostoyanie 1 displaystyle 1 rangle a vtoroj v sostoyanie 1 c 2 d 2 c 0 d 1 displaystyle tfrac 1 sqrt c 2 d 2 c 0 rangle d 1 rangle V pervom sluchae izmerenie dast sostoyanie PS0 0 1 a 2 b 2 a 0 b 1 displaystyle Psi 0 rangle 0 rangle otimes tfrac 1 sqrt a 2 b 2 a 0 rangle b 1 rangle vo vtorom sostoyanie PS1 1 1 c 2 d 2 c 0 d 1 displaystyle Psi 1 rangle 1 rangle otimes tfrac 1 sqrt c 2 d 2 c 0 rangle d 1 rangle Rezultat takogo izmereniya nevozmozhno zapisat kak vektor v gilbertovom prostranstve sostoyanij Takoe sostoyanie v kotorom uchastvuet nashe neznanie o tom kakoj zhe rezultat poluchitsya na pervom kubite nazyvayut smeshannym sostoyaniem V nashem sluchae takoe smeshannoe sostoyanie nazyvayut proekciej ishodnogo sostoyaniya PS displaystyle Psi rangle na vtoroj kubit i zapisyvayut v vide matricy plotnosti vida r2 p0rPS0 p1rPS1 displaystyle rho 2 p 0 rho Psi 0 p 1 rho Psi 1 gde matrica plotnosti sostoyaniya ps displaystyle psi rangle opredelyaetsya kak ps ps displaystyle psi rangle langle psi V obshem sluchae u sistemy iz L kubitov sushestvuet 2L klassicheskih sostoyanij 00000 L nulej 00001 L cifr 11111 L edinic kazhdoe iz kotoryh mozhet byt izmereno s veroyatnostyami 0 1 Takim obrazom odna operaciya nad gruppoj kubitov vychislyaetsya srazu nad vsemi vozmozhnymi eyo znacheniyami v otlichie ot gruppy klassicheskih bitov kogda mozhet byt ispolzovano lish odno tekushee znachenie Eto i obespechivaet besprecedentnyj parallelizm vychislenij Vychislenie Uproshyonnaya shema vychisleniya na kvantovom kompyutere vyglyadit tak beryotsya sistema kubitov na kotoroj zapisyvaetsya nachalnoe sostoyanie Zatem sostoyanie sistemy ili eyo podsistem izmenyaetsya posredstvom unitarnyh preobrazovanij vypolnyayushih te ili inye logicheskie operacii V konce izmeryaetsya znachenie i eto rezultat raboty kompyutera Rol provodov klassicheskogo kompyutera igrayut kubity a rol logicheskih blokov klassicheskogo kompyutera igrayut unitarnye preobrazovaniya Takaya koncepciya kvantovogo processora i kvantovyh logicheskih ventilej byla predlozhena v 1989 godu Devidom Dojchem Takzhe Devid Dojch v 1995 godu nashyol universalnyj logicheskij blok s pomoshyu kotorogo mozhno vypolnyat lyubye kvantovye vychisleniya Okazyvaetsya chto dlya postroeniya lyubogo vychisleniya dostatochno dvuh bazovyh operacij Kvantovaya sistema dayot rezultat tolko s nekotoroj veroyatnostyu yavlyayushijsya pravilnym No za schyot nebolshogo uvelicheniya operacij v algoritme mozhno skol ugodno priblizit veroyatnost polucheniya pravilnogo rezultata k edinice S pomoshyu bazovyh kvantovyh operacij mozhno simulirovat rabotu obychnyh logicheskih elementov iz kotoryh sdelany obychnye kompyutery Poetomu lyubuyu zadachu kotoraya reshena sejchas lyuboj kvantovyj kompyuter reshit i pochti za takoe zhe vremya Bolshaya chast sovremennyh EVM rabotaet po takoj zhe sheme n bitov pamyati hranyat sostoyanie i kazhdyj takt vremeni izmenyayutsya processorom V kvantovom sluchae sistema iz n kubitov nahoditsya v sostoyanii yavlyayushemsya superpoziciej vseh bazovyh sostoyanij poetomu izmenenie sistemy kasaetsya vseh 2n bazovyh sostoyanij odnovremenno Teoreticheski novaya shema mozhet rabotat namnogo v eksponencialnoe chislo raz bystree klassicheskoj Prakticheski naprimer kvantovyj algoritm Grovera poiska v baze dannyh pokazyvaet kvadratichnyj prirost moshnosti protiv klassicheskih algoritmov Algoritmy Osnovnaya statya Kvantovyj algoritm Osnovnye kvantovye algoritmy algoritm Grovera pozvolyaet najti reshenie uravneniya f x 1 0 x lt N displaystyle f x 1 0 leqslant x lt N za vremya O N displaystyle O sqrt N algoritm Shora pozvolyaet razlozhit naturalnoe chislo n na prostye mnozhiteli za polinomialnoe ot log n vremya algoritm Zalki Viznera pozvolyaet modelirovat unitarnuyu evolyuciyu kvantovoj sistemy n displaystyle n chastic za pochti linejnoe vremya s ispolzovaniem O n displaystyle O n kubitov algoritm Dojcha Jozhi pozvolyaet za odno vychislenie opredelit yavlyaetsya li funkciya dvoichnoj peremennoj f n postoyannoj f1 n 0 f2 n 1 nezavisimo ot n ili sbalansirovannoj f3 0 0 f3 1 1 f4 0 1 f4 1 0 angl reshaet problemu chyornogo yashika eksponencialno bystree chem lyuboj klassicheskij algoritm vklyuchaya veroyatnostnye algoritmy Bylo pokazano chto ne dlya vsyakogo algoritma vozmozhno kvantovoe uskorenie Bolee togo vozmozhnost polucheniya kvantovogo uskoreniya dlya proizvolnogo klassicheskogo algoritma yavlyaetsya bolshoj redkostyu Primer realizacii operacii CNOT na zaryadovyh sostoyaniyah elektrona v kvantovyh tochkah Lyubaya kvantovaya operaciya mozhet byt realizovana pri pomoshi logicheskogo ventilya kontroliruemoe otricanie CNOT i povorota sostoyaniya odnogo kubita Odin kubit mozhno predstavit v vide elektrona v dvuhyamnom potenciale tak chto 0 displaystyle 0 rangle oznachaet nahozhdenie ego v levoj yame a 1 displaystyle 1 rangle v pravoj Eto nazyvaetsya kubit na zaryadovyh sostoyaniyah Obshij vid kvantovogo sostoyaniya takogo elektrona PS l0 0 l1 1 displaystyle Psi rangle lambda 0 0 rangle lambda 1 1 rangle Zavisimost ego ot vremeni est zavisimost ot vremeni amplitud l0 l1 displaystyle lambda 0 lambda 1 ona zadayotsya uravneniem Shryodingera vida iℏ tPS HPS displaystyle i hbar tfrac partial partial t Psi H Psi gde gamiltonian H displaystyle H imeet v silu odinakovogo vida yam i ermitovosti vid a a aa displaystyle begin pmatrix a amp a a amp a end pmatrix dlya nekotoroj konstanty a displaystyle a tak chto vektor 0 12 0 1 displaystyle tilde 0 rangle tfrac 1 sqrt 2 0 rangle 1 rangle est sobstvennyj vektor etogo gamiltoniana s sobstvennym znacheniem 0 tak nazyvaemoe osnovnoe sostoyanie a 1 12 0 1 displaystyle tilde 1 rangle tfrac 1 sqrt 2 0 rangle 1 rangle sobstvennyj vektor so znacheniem 2a displaystyle 2a pervoe vozbuzhdyonnoe sostoyanie Nikakih drugih sobstvennyh sostoyanij s opredelyonnym znacheniem energii zdes net tak kak nasha zadacha dvumernaya Poskolku kazhdoe sostoyanie PS displaystyle Psi rangle perehodit za vremya t displaystyle t v sostoyanie l0exp 0t 0 l1exp 2at ℏ 1 displaystyle lambda 0 exp 0t tilde 0 rangle lambda 1 exp 2at hbar tilde 1 rangle to dlya realizacii operacii NOT perehoda 0 1 displaystyle 0 rangle to 1 rangle i naoborot dostatochno prosto podozhdat vremya t pℏ 2a displaystyle t pi hbar 2a To est operaciya NOT realizuetsya prosto estestvennoj kvantovoj evolyuciej kubita pri uslovii chto vneshnij potencial zadayot dvuhyamnuyu strukturu eto delaetsya s pomoshyu tehnologii kvantovyh tochek Dlya realizacii CNOT nado raspolozhit dva kubita to est dve pary yam perpendikulyarno drug drugu i v kazhdoj iz nih raspolozhit po otdelnomu elektronu Togda konstanta a displaystyle a dlya pervoj upravlyaemoj pary yam budet zaviset ot togo v kakom sostoyanii nahoditsya elektron vo vtoroj upravlyayushej pare yam esli blizhe k pervoj to a displaystyle a budet bolshe esli dalshe menshe Poetomu sostoyanie elektrona vo vtoroj pare opredelyaet vremya soversheniya NOT v pervoj yame chto pozvolyaet snova vybrat nuzhnuyu dlitelnost vremeni dlya realizacii operacii CNOT Eta shema ochen priblizitelnaya i idealizirovana realnye shemy slozhnee i ih realizaciya predstavlyaet vyzov eksperimentalnoj fizike Kvantovaya teleportaciya Osnovnaya statya Kvantovaya teleportaciya Algoritm teleportacii realizuet tochnyj perenos sostoyaniya odnogo kubita ili sistemy na drugoj V prostejshej sheme ispolzuyutsya 3 kubita teleportiruemyj kubit i zaputannaya para odin kubit kotoroj nahoditsya na drugoj storone Otmetim chto v rezultate raboty algoritma pervonachalnoe sostoyanie istochnika razrushitsya eto primer dejstviya obshego principa nevozmozhnosti klonirovaniya nevozmozhno sozdat tochnuyu kopiyu kvantovogo sostoyaniya ne razrushiv original Ne poluchitsya skopirovat proizvolnoe sostoyanie i teleportaciya zamena etoj operacii Teleportaciya pozvolyaet peredavat kvantovoe sostoyanie sistemy s pomoshyu obychnyh klassicheskih kanalov svyazi Takim obrazom mozhno v chastnosti poluchit svyazannoe sostoyanie sistemy sostoyashej iz podsistem udalyonnyh na bolshoe rasstoyanie Eto pozvolyaet postroit sistemy svyazi v principe ne poddayushiesya proslushivaniyu na otrezke mezhdu kvantovymi ustrojstvami Vozmozhnye primeneniyaPrilozheniya k kriptografii Osnovnaya statya Kvantovaya kriptografiya Blagodarya ogromnoj skorosti razlozheniya na prostye mnozhiteli kvantovyj kompyuter pozvolit rasshifrovyvat soobsheniya zashifrovannye shiroko primenyaemym kriptograficheskim algoritmom RSA Do sih por etot algoritm schitaetsya sravnitelno nadyozhnym tak kak effektivnyj sposob razlozheniya chisel na prostye mnozhiteli dlya klassicheskogo kompyutera v nastoyashee vremya neizvesten Dlya togo naprimer chtoby poluchit dostup k kreditnoj karte proyasnit nuzhno razlozhit na dva prostyh mnozhitelya chislo dlinoj v sotni cifr dazhe dlya superkompyuterov vypolnenie etoj zadachi zanyalo by v sotni raz bolshe vremeni chem vozrast Vselennoj Blagodarya kvantovomu algoritmu Shora eta zadacha stanovitsya vpolne osushestvimoj esli kvantovyj kompyuter budet postroen V svyazi s etim osobuyu aktualnost priobretayut issledovaniya po postkvantovoj kriptografii kriptograficheskim algoritmam obespechivayushim konfidencialnost v usloviyah kvantovyh atak V konce dekabrya 2022 goda byla opublikovana rabota gruppy kitajskih uchyonyh kotoraya prodemonstrirovala vozmozhnost vzloma dostatochno dlinnyh RSA klyuchej s pomoshyu sovremennyh kvantovyh kompyuterov V rabote rasskazano o pervom v istorii vzlome 48 bitnogo klyucha Primenenie idej kvantovoj mehaniki uzhe otkrylo novuyu epohu v oblasti kriptografii tak kak metody kvantovoj kriptografii otkryvayut novye vozmozhnosti v oblasti peredachi soobshenij Prototipy sistem podobnogo roda nahodyatsya na stadii razrabotki Issledovaniya v oblasti iskusstvennogo intellekta Kvantovoe mashinnoe obuchenie pozvolyaet manipulirovat bolshimi obyomami dannyh za odin prohod i modelirovat nejronnuyu set eksponencialnogo razmera V 2013 godu korporaciya Google obyavila ob otkrytii laboratorii po kvantovym issledovaniyam v oblasti iskusstvennogo intellekta Koncern Volkswagen vedyot issledovaniya v sfere primeneniya kvantovyh kompyuterov dlya razrabotki bespilotnogo avtomobilya i novyh tipov akkumulyatornyh batarej ispolzuya kvantovye kompyutery Google i D Wave V noyabre 2018 goda koncern obyavil o razrabotke sistemy upravleniya dorozhnym dvizheniem s integraciej v neyo bespilotnyh mashin rabotayushej s ispolzovaniem kvantovyh kompyuterov D Wave Molekulyarnoe modelirovanie Predpolagaetsya chto s pomoshyu kvantovyh kompyuterov stanet vozmozhno tochnoe modelirovanie molekulyarnyh vzaimodejstvij i himicheskih reakcij Himicheskie reakcii yavlyayutsya kvantovymi po svoej prirode Dlya klassicheskih kompyuterov dostupen obschyot povedeniya tolko otnositelno prostyh molekul Po prognozam ekspertov modelirovanie na kvantovyh kompyuterah otkryvaet novye perspektivy dlya razvitiya himicheskoj otrasli v chastnosti pri sozdanii lekarstv Fizicheskie realizacii kvantovyh kompyuterovPostroenie kvantovogo kompyutera v vide realnogo fizicheskogo pribora yavlyaetsya fundamentalnoj zadachej fiziki XXI veka Po sostoyaniyu na nachalo 2018 goda postroeny tolko ogranichennye varianty kvantovogo kompyutera samye bolshie skonstruirovannye kvantovye registry imeyut neskolko desyatkov svyazannyh kubitov Sushestvuyut skepticheskie mneniya o ryade perspektiv kvantovyh vychislenij Prakticheskoe osushestvlenie kvantovogo kompyutera osnovano na manipulirovanii na mikroskopicheskom urovne i s grandioznoj tochnostyu mnogoelementnoj fizicheskoj sistemoj s nepreryvnymi stepenyami svobody Ochevidno chto dlya dostatochno bolshoj sistemy kvantovoj ili klassicheskoj eta zadacha stanovitsya nevypolnimoj imenno poetomu takie sistemy perehodit iz vedeniya mikroskopicheskoj fiziki v oblast statisticheskoj fiziki Predstavlyaet li sistema iz N 103 105 kvantovyh spinov neobhodimaya chtoby prevzojti klassicheskij kompyuter v reshenii ogranichennogo chisla specialnyh zadach dostatochno bolshoj v etom smysle Smozhem li my kogda libo nauchitsya kontrolirovat 10300 po menshej mere amplitud opredelyayushih kvantovoe sostoyanie takoj sistemy Moj otvet net nikogda M I Dyakonov Budet li u nas kogda nibud kvantovyj kompyuter Principy fizicheskoj realizacii Glavnye tehnologii dlya kvantovogo kompyutera Tverdotelnye kvantovye tochki na poluprovodnikah v kachestve logicheskih kubitov ispolzuyutsya libo zaryadovye sostoyaniya nahozhdenie ili otsutstvie elektrona v opredelyonnoj tochke libo napravlenie elektronnogo i ili yadernogo spina v dannoj kvantovoj tochke Upravlenie cherez vneshnie potencialy ili lazernym impulsom Sverhprovodyashie elementy dzhozefsonovskie perehody SKVIDy i dr V kachestve logicheskih kubitov ispolzuyutsya prisutstvie otsutstvie kuperovskoj pary v opredelyonnoj prostranstvennoj oblasti Upravlenie vneshnij potencial magnitnyj potok Iony v vakuumnyh angl ili atomy v opticheskih lovushkah V kachestve logicheskih kubitov ispolzuyutsya osnovnoe vozbuzhdyonnoe sostoyaniya vneshnego elektrona v ione Upravlenie klassicheskie lazernye impulsy vdol osi lovushki ili napravlennye na individualnye iony kolebatelnye mody ionnogo ansamblya Etu shemu predlozhili v 1994 godu Peter Coller i Huan Ignasio Sirak Smeshannye tehnologii ispolzovanie zaranee prigotovlennyh zaputannyh sostoyanij fotonov dlya upravleniya atomnymi ansamblyami ili kak elementy upravleniya klassicheskimi vychislitelnymi setyami Opticheskie tehnologii ispolzovanie generacii kvantovyh sostoyanij sveta bystrogo i perenastraivaemogo upravleniya etimi sostoyaniyami i ih detektirovanie Osnovnye problemy svyazannye s sozdaniem i primeneniem kvantovyh kompyuterov neobhodimo obespechit vysokuyu tochnost izmerenij vneshnie vozdejstviya vklyuchaya peredachu poluchennyh rezultatov mogut razrushit kvantovuyu sistemu ili vnesti v neyo iskazheniya Chem bolshe kubitov nahoditsya v svyazannom sostoyanii tem menee stabilnoj yavlyaetsya sistema Dlya dostizheniya kvantovogo prevoshodstva trebuetsya kompyuter so mnogimi desyatkami svyazannyh kubitov rabotayushimi stabilno i s malym chislom oshibok Vopros o tom do kakoj stepeni vozmozhno masshtabirovanie takogo ustrojstva tak nazyvaemaya problema masshtabirovaniya yavlyaetsya predmetom novoj intensivno razvivayushejsya oblasti mnogochastichnoj kvantovoj mehaniki Centralnym zdes yavlyaetsya vopros o prirode dekogerentnosti tochnee o kollapse volnovoj funkcii kotoryj poka ostayotsya otkrytym Razlichnye traktovki etogo processa mozhno najti v knigah Na rubezhe XX XXI vekov vo mnogih nauchnyh laboratoriyah byli sozdany odnokubitnye kvantovye processory po sushestvu upravlyaemye dvuhurovnevye sistemy v kotoryh mozhno bylo predpolagat vozmozhnost masshtabirovaniya na mnogo kubitov Eksperimentalnye obrazcy V konce 2001 goda IBM zayavila ob uspeshnom testirovanii 7 kubitnogo kvantovogo kompyutera realizovannogo s pomoshyu yadernogo magnitnogo rezonansa Na nyom byl ispolnen algoritm Shora i byli najdeny somnozhiteli chisla 15 V 2005 godu gruppoj Yu Pashkina kandidat fiz mat nauk starshij nauchnyj sotrudnik laboratorii sverhprovodimosti g Moskvy pri pomoshi yaponskih specialistov byl postroen dvuhkubitnyj kvantovyj processor na sverhprovodyashih elementah V noyabre 2009 goda fizikam iz Nacionalnogo instituta standartov i tehnologij SShA vpervye udalos sobrat programmiruemyj kvantovyj kompyuter sostoyashij iz dvuh kubitov V fevrale 2012 goda kompaniya IBM soobshila o dostizhenii znachitelnogo progressa v fizicheskoj realizacii kvantovyh vychislenij s ispolzovaniem sverhprovodyashih kubitov soedinyonnyh s kremnievymi mikroshemami chto po mneniyu kompanii pozvolit nachat raboty po sozdaniyu kvantovogo kompyutera V aprele 2012 goda gruppe issledovatelej iz Yuzhno Kalifornijskogo universiteta Tehnologicheskogo universiteta Delfta universiteta shtata Ajova i Kalifornijskogo universiteta Santa Barbara udalos postroit dvuhkubitnyj kvantovyj kompyuter na kristalle almaza s primesyami Kompyuter funkcioniruet pri komnatnoj temperature i teoreticheski yavlyaetsya masshtabiruemym V kachestve dvuh logicheskih kubitov ispolzovalis napravleniya spina elektrona i yadra azota sootvetstvenno Dlya obespecheniya zashity ot vliyaniya dekogerentnosti byla razrabotana celaya sistema kotoraya formirovala impuls mikrovolnovogo izlucheniya opredelyonnoj dlitelnosti i formy Pri pomoshi etogo kompyutera realizovan algoritm Grovera dlya chetyryoh variantov perebora chto pozvolilo poluchit pravilnyj otvet s pervoj popytki v 95 sluchaev V iyule 2017 goda gruppa fizikov pod rukovodstvom Mihaila Lukina soosnovatelya Rossijskogo kvantovogo centra i professora Garvardskogo universiteta sozdala programmiruemyj 51 kubitnyj kvantovyj simulyator Eto samaya slozhnaya podobnaya sistema iz sushestvovavshih na tot moment Avtory proverili rabotosposobnost simulyatora modelirovaniem slozhnoj sistemy iz mnozhestva chastic eto pozvolilo fizikam predskazat nekotorye ranee neizvestnye effekty Primerno v eto zhe vremya drugaya gruppa uchyonyh iz universiteta Merilend pod rukovodstvom angl sozdala 53 kubitnyj simulyator osnovannyj na ionah v opticheskoj lovushke Odnako obe eti sistemy ne yavlyayutsya universalnym kompyuterom a sozdany dlya resheniya odnoj zadachi V noyabre 2017 goda uchyonye IBM uspeshno postroili i ispytali prototip processora s 50 kubitami V yanvare 2018 goda ispolnitelnyj direktor kompanii Intel Brajan Krzhanich soobshil o sozdanii sverhprovodyashej kvantovoj mikroshemy pod kodovym imenem Tangle Lake obladayushej 49 kubitami Po ego prognozu kvantovye kompyutery pomogut v sozdanii lekarstv finansovom modelirovanii i sostavlenii prognozov pogody Intel vedyot razrabotki kvantovyh kompyuterov po dvum napravleniyam sozdanie ustrojstv na sverhprovodnikah i kremnievyh mikroshemah so spinovymi kubitami V marte 2018 goda kompaniya Google obyavila chto ej udalos postroit 72 kubitnyj kvantovyj processor angl imeyushij nizkuyu veroyatnost oshibok v vychisleniyah Kompaniya ne raskryla podrobnyh harakteristik ustrojstva odnako utverzhdaet chto ono pozvolyaet dostich kvantovogo prevoshodstva Soglasno specialistam Google dlya togo chtoby kvantovyj kompyuter mog reshat zadachi nedostupnye dlya obychnyh kompyuterov trebuetsya soblyudenie sleduyushih uslovij v ego sostav dolzhno vhodit ne menee 49 kubitov glubina angl circuit depth dolzhna prevyshat 40 kubitov a veroyatnost oshibki v dvuhkubitnom logicheskom elemente dolzhna byt ne vyshe 0 5 Predstaviteli kompanii vyrazili nadezhdu chto v budushem oni smogut dostignut etih pokazatelej V dekabre 2018 goda soobsheno o razrabotke opticheskogo mikrochipa kotoryj v budushem zaplanirovano ispolzovat v kachestve sostavnoj chasti kvantovogo kompyutera V yanvare 2019 goda kompaniya IBM predstavila pervyj v mire kommercheskij kvantovyj kompyuter IBM Q System One V oktyabre 2019 goda kompaniya Google obyavila chto ej udalos postroit 53 kubitnyj sverhprovodyashij kvantovyj processor Sycamore i prodemonstrirovat kvantovoe prevoshodstvo nad obychnymi kompyuterami V dekabre 2020 goda issledovateli iz Nauchno tehnicheskogo universiteta Kitaya opublikovali statyu v kotoroj utverzhdaetsya chto ih kvantovyj kompyuter Czyuchzhan smog dostich kvantovogo prevoshodstva Emu vsego za neskolko minut udalos provesti operaciyu kotoraya tradicionnym sposobom reshalas by okolo dvuh milliardov let Kompyuter rabotaet na osnove opticheskih kvantovyh vychislitelej kubity baziruyutsya na fotonah s primeneniem bozonnogo semplinga Vneshnie videofajlyPrototip kvantovogo kompyutera Czyuchzhan 2 0 sajt Kitajskoj akademii nauk V 2021 godu gruppy kitajskih uchyonyh pod rukovodstvom sozdali dva prototipa kvantovyh kompyuterov sverhprovodyashij kvantovyj processor Czu Chunchzhi 2 1 s 66 kubitami kvantovyj kompyuter Czyuchzhan 2 0 so 113 obnaruzhennymi fotonami kubitami reshayushij zadachu otbora prob gaussovyh bozonov v septillion raz bystree samyh proizvoditelnyh superkompyuterov V konce 2021 goda kompaniya IBM predstavila svoj novyj kvantovyj processor na sverhprovodyashih kubitah poluchivshij nazvanie Eagle Oryol kotoryj yavlyaetsya chastyu programmy po sozdaniyu superbystryh kompyuterov U novogo chipa 127 kubitov chto v dva raza prevyshaet predydushie kvantovye processory IBM V noyabre 2022 goda kompaniya IBM predstavila svoj novyj kvantovyj processor Osprey c 433 kubitami kotoryj budet ispolzovat kompyuter IBM Quantum System Two V Rossii v 2024 godu sozdali pervyj 50 kubitnyj kompyuter i planiruyut sozdat v 2025 godu 75 kubitnyj kompyuter i neskolko 50 kubitnyh kompyuterov 6 yanvarya 2024 goda v gorode Hefej vvedyon v ekspluataciyu kitajskij kvantovyj kompyuter na sverhprovodnikah tretego pokoleniya Benyuan Ukun kit upr 本源悟空 so 198 kubitami 72 rabochih i 126 svyazannyh 10 aprelya 2024 goda na nyom ustanovlena pervaya kitajskaya zashitnaya sistema postkvantovoj kriptografii a 25 oktyabrya 2024 goda osushestvleno samoe krupnomasshtabnoe v mire gidrodinamicheskoe modelirovanie rezultaty kotorogo opublikovany v mezhdunarodnom nauchnom zhurnale 19 fevralya 2025 goda Microsoft predstavila novyj kvantovyj chip Majorana 1 v kotorom vmesto tradicionnyh sverhprovodyashih kubitov ispolzuetsya novyj tip materiala nazyvaemyj topoprovodnikom Eto mozhet stat znachitelnym dostizheniem v oblasti kvantovyh vychislenij i po zayavleniyam Microsoft pozvolit razrabotat prakticheskij kvantovyj kompyuter ne za desyatiletiya kak schitalos ranee a vsego za neskolko let Adiabaticheskie kompyutery D Wave Osnovnaya statya D Wave Systems Kanadskaya kompaniya D Wave Systems s 2007 goda zayavlyala o sozdanii razlichnyh variantov kvantovogo kompyutera ot 16 kubitnogo do 2000 kubitnogo Kompyutery D Wave prigodny dlya resheniya lish uzkogo klassa zadach Nekotorye issledovateli vyskazyvali somneniya chto v kompyuterah kompanii dejstvitelno dostigaetsya sushestvennoe kvantovoe uskorenie odnako kompyutery D Wave predlagaemye po cenam 10 15 mln USD pokupalis kompaniyami Google Lockheed Martin i a takzhe agentstvom NASA i Los Alamosskoj nacionalnoj laboratoriej V dekabre 2015 goda specialisty kompanii Google podtverdili chto soglasno ih issledovaniyu kompyuter D Wave ispolzuet kvantovye effekty Pri etom v 1000 kubitnom kompyutere kubity v dejstvitelnosti organizovany v klastery po 8 kubitov kazhdyj Tem ne menee eto pozvolilo dobitsya bystrodejstviya v 100 mln raz bolshe po sravneniyu s obychnym kompyuterom v odnom iz algoritmov V fevrale 2022 goda Issledovatelskij centr Yuliha v Germanii zapustil kvantovyj superkompyuter s bolee chem 5000 kubitov Kompyuter byl sozdan na baze kanadskoj sistemy D Wave s udalyonnym oblachnym dostupom Eta kvantovaya razrabotka prednaznachena dlya resheniya zadach optimizacii i vyborki Chtoby realizovat kommercheskoe primenenie kvantovyh vychislenij germanskij centr sozdal Yulihskuyu polzovatelskuyu infrastrukturu dlya kvantovyh vychislenij JUNIQ chtoby obespechit dostup k takogo roda vychisleniyam razlichnym gruppam polzovatelej i kompanij v Evrope Sm takzheSverhprovodyashie kvantovye vychisleniyaPrimechaniyaLeonid Fedichkin Kvantovye kompyutery Arhivnaya kopiya ot 8 iyulya 2023 na Wayback Machine Nauka i zhizn 2023 7 s 21 27 Aleksandr Ershov Kvantovoe prevoshodstvo Populyarnaya mehanika 2018 5 S 54 59 Arhivirovano 15 iyunya 2020 goda Sophie Hebden New language helps quantum coders build killer apps neopr New Scientist 5 iyulya 2014 Data obrasheniya 20 iyulya 2014 Arhivirovano 14 avgusta 2014 goda Manin Yu I Vychislimoe i nevychislimoe M Sov radio 1980 S 15 128 s Kibernetika Feynman R P Simulating physics with computers angl International Journal of Theoretical Physics 1982 Vol 21 iss 6 P 467 488 doi 10 1007 BF02650179 Statya predstavlyaet soboj tekst doklada na konferencii v MIT 1981 goda P Benioff Quantum mechanical hamiltonian models of turing machines angl angl journal 1982 Vol 29 no 3 P 515 546 doi 10 1007 BF01342185 Bibcode 1982JSP 29 515B angl Conjugate coding angl Association for Computing Machinery Special Interest Group in Algorithms and Computation Theory 1983 Vol 15 P 78 88 Zelinger A Dance of the Photons From Einstein to Quantum Teleportation angl New York Farrar Straus amp Giroux 2010 P 189 192 ISBN 0 374 23966 5 Leah Henderson and Vlatko Vedral Quantum entanglement Arhivnaya kopiya ot 15 iyunya 2018 na Wayback Machine Centre for Quantum Information and Foundations Cambridge Holevo A Kvantovaya informatika proshloe nastoyashee budushee rus V mire nauki 2008 Vyp 7 Arhivirovano 15 fevralya 2009 goda Google sozdast iskusstvennyj intellekt na kvantovom kompyutere Arhivnaya kopiya ot 17 marta 2017 na Wayback Machine Ozhigov Y Quantum Computers Speed Up Classical with Probability Zero Chaos Solitons and Fractals 10 1999 1707 1714 Tycho Sleator Harald Weinfurter Realizable Universal Quantum Logic Gates Physical Review Letters 1995 05 15 T 74 vyp 20 S 4087 4090 doi 10 1103 PhysRevLett 74 4087 J I Cirac P Zoller Quantum Computations with Cold Trapped Ions Physical Review Letters 1995 05 15 T 74 vyp 20 S 4091 4094 doi 10 1103 PhysRevLett 74 4091 Arhivirovano 26 yanvarya 2021 goda Kvantovye kompyutery uzhe gotovy pohoronit RSA shifrovanie zayavili kitajskie uchyonye Arhivnaya kopiya ot 5 yanvarya 2023 na Wayback Machine 3dnews 4 yanvarya 2022 goda Valiev K A Kvantovaya informatika kompyutery svyaz i kriptografiya Arhivnaya kopiya ot 5 marta 2016 na Wayback Machine Vestnik rossijskoj akademii nauk 2000 Tom 70 8 S 688 695 Sozdany prototipy kvantovyh kompyuterov Arhivnaya kopiya ot 16 sentyabrya 2008 na Wayback Machine lenta ru Pervostepennaya zadacha kvantovyh kompyuterov usilenie iskusstvennogo intellekta Arhivnaya kopiya ot 12 marta 2018 na Wayback Machine geektimes ru 4 marta 2018 goda Volkswagen razrabotaet kvantovyj kompyuter dlya optimizacii dorozhnogo trafika Arhivnaya kopiya ot 11 noyabrya 2018 na Wayback Machine Shest primerov kogda kvantovye kompyutery nam ochen pomogut Arhivnaya kopiya ot 12 marta 2018 na Wayback Machine hi news ru 4 iyulya 2017 g Kruglyak Yu A Kvantovoe modelirovanie v kvantovoj himii na kvantovyh kompyuterah Odessa TES 2020 ISBN ISBN 978 617 7711 56 7 14 quantum bits Physicists go beyond the limits of what is currently possible in quantum computation angl University of Innsbruck Phys org 1 aprelya 2011 Data obrasheniya 28 iyunya 2015 Arhivirovano 30 iyunya 2015 goda Lisa Zyga New largest number factored on a quantum device is 56 153 angl Phys org 28 noyabrya 2014 Data obrasheniya 28 iyunya 2015 Arhivirovano 11 dekabrya 2017 goda Google sozdala 72 kubitnyj kvantovyj kompyuter Arhivnaya kopiya ot 12 marta 2018 na Wayback Machine M I Dyakonov Budet li u nas kogda nibud kvantovyj kompyuter neopr Komissiya po borbe so lzhenaukoj 2018 Data obrasheniya 6 dekabrya 2018 Arhivirovano 6 dekabrya 2018 goda Ferdinand Schmidt Kaler Hartmut Haeffner Mark Riebe Stephan Gulde Gavin P T Lancaster Realization of the Cirac Zoller controlled NOT quantum gate angl Nature 2003 04 01 Vol 422 P 408 411 doi 10 1038 nature01494 Arhivirovano 14 iyulya 2018 goda Dostignut progress v sozdanii opticheskogo kvantovogo kompyutera neopr Data obrasheniya 3 noyabrya 2019 Arhivirovano 3 noyabrya 2019 goda DECEMBER 10 2018 New optical device brings quantum computing a step closer Arhivnaya kopiya ot 3 noyabrya 2019 na Wayback Machine R Penrouz Put k Realnosti Arhivnaya kopiya ot 31 maya 2012 na Wayback Machine X Brojer F Petruchchione Teoriya otkrytyh kvantovyh sistem Arhivnaya kopiya ot 15 dekabrya 2013 na Wayback Machine Yu I Ozhigov Konstruktivnaya fizika Arhivnaya kopiya ot 2 sentyabrya 2013 na Wayback Machine rcd ru Biggest quantum computer to date angl Geek com 24 dekabrya 2001 Data obrasheniya 28 iyunya 2015 Arhivirovano iz originala 1 iyulya 2015 goda http dml riken jp pub nori pdf PhysicaC 426 1552 Coherent manipulations pdf Arhivnaya kopiya ot 8 marta 2013 na Wayback Machine First universal programmable quantum computer unveiled Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2015 na Wayback Machine IBM soobshaet ob uspehah v sozdanii kvantovogo kompyutera Arhivnaya kopiya ot 7 marta 2012 na Wayback Machine oszone net Defekty kristallicheskoj reshetki almaza pozvolili sozdat blistayushij kvantovyj kompyuter Arhivnaya kopiya ot 13 aprelya 2012 na Wayback Machine Quantum computer built inside diamond article with reference to the original work in Nature Arhivnaya kopiya ot 13 aprelya 2012 na Wayback Machine Hannes Bernien Sylvain Schwartz Alexander Keesling Harry Levine Ahmed Omran Probing many body dynamics on a 51 atom quantum simulator angl Nature 2017 11 T 551 vyp 7682 S 579 584 ISSN 1476 4687 doi 10 1038 nature24622 arXiv 1707 04344 Arhivirovano 14 fevralya 2018 goda Vladimir Korolev Rossijsko amerikanskie fiziki sozdali rekordno slozhnyj 51 kubitnyj kvantovyj kompyuter neopr nplus1 ru Data obrasheniya 15 iyulya 2017 Arhivirovano 14 iyulya 2017 goda J Zhang G Pagano P W Hess A Kyprianidis P Becker Observation of a many body dynamical phase transition with a 53 qubit quantum simulator angl Nature 2017 11 Vol 551 iss 7682 P 601 604 ISSN 1476 4687 doi 10 1038 nature24654 arXiv 1708 01044 Arhivirovano 30 noyabrya 2017 goda Vladimir Korolev Fiziki sozdali rekordno slozhnyj 53 kubitnyj kvantovyj vychislitel neopr nplus1 ru Data obrasheniya 14 yanvarya 2018 Arhivirovano 14 yanvarya 2018 goda Quantum simulator with 51 qubits is largest ever New Scientist angl Arhivirovano 18 iyulya 2017 Data obrasheniya 21 iyulya 2017 The future is quantum Arhivnaya kopiya ot 9 yanvarya 2018 na Wayback Machine IBM Blog Research IBM Raises the Bar with a 50 Qubit Quantum Computer Arhivirovano 19 noyabrya 2017 goda MIT Technology Review IBM sozdala moshnejshij kvantovyj kompyuter Korrespondent net 12 noyabrya 2017 Arhivirovano 13 noyabrya 2017 Data obrasheniya 13 noyabrya 2017 CES 2018 Intel prodvinulas v kvantovyh i nejromorfnyh vychisleniyah Arhivnaya kopiya ot 10 yanvarya 2018 na Wayback Machine 3dnews ru 9 yanvarya 2018 goda 2018 CES Intel Advances Quantum and Neuromorphic Computing Research Arhivnaya kopiya ot 26 fevralya 2018 na Wayback Machine sajt Intel 8 yanvarya 2018 goda Google postroil 72 kubitnyj kvantovyj kompyuter Arhivnaya kopiya ot 6 marta 2018 na Wayback Machine N 1 5 marta 2018 g A Preview of Bristlecone Google s New Quantum Processor Arhivnaya kopiya ot 11 marta 2018 na Wayback Machine Google Research Blog 5 marta 2018 goda IBM Quantum Update Q System One Launch New Collaborators and QC Center Plans neopr HPCwire 10 yanvarya 2019 Data obrasheniya 11 aprelya 2022 Arhivirovano 12 noyabrya 2020 goda Chan Rosalie IBM unveils the world s first quantum computer that businesses can actually use to solve previously impossible problems neopr Business Insider 13 yanvarya 2019 Data obrasheniya 11 aprelya 2022 Arhivirovano 28 yanvarya 2021 goda Nature 23 October 2019 Frank Arute Kunal Arya et al Quantum supremacy using a programmable superconducting processor Arhivnaya kopiya ot 23 oktyabrya 2019 na Wayback Machine 574 pages 505 510 2019 Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor Arhivnaya kopiya ot 23 oktyabrya 2019 na Wayback Machine Wednesday October 23 2019 Posted by John Martinis Chief Scientist Quantum Hardware and Sergio Boixo Chief Scientist Quantum Computing Theory Google AI Quantum Meduza 20 05 24 oktyabrya 2019 Aleksandr Ershov Ura fiziki iz Google dostigli kvantovogo prevoshodstva A mozhet i ne dostigli My ne znaem oni ne znayut nikto ne znaet na to ono i kvantovoe Arhivnaya kopiya ot 26 oktyabrya 2019 na Wayback Machine Kitajskie fiziki vtorymi v mire dostigli kvantovogo prevoshodstva Arhivnaya kopiya ot 7 dekabrya 2020 na Wayback Machine Meduza 7 dekabrya 2020 goda Kitaj dostig kvantovogo prevoshodstva na dvuh tehnicheskih liniyah Sinhua Arhivirovano 28 dekabrya 2021 goda China Focus Chinese scientists develop new quantum computer with 113 detected photons Xinhua Arhivirovano 9 marta 2022 goda Shag v budushee kompaniya IBM predstavila novyj chip dlya kvantovogo kompyutera Arhivnaya kopiya ot 18 noyabrya 2021 na Wayback Machine Bi Bi Si 17 noyabrya 2021 goda November 9 2022 IBM Unveils 400 Qubit Plus Quantum Processor and Next Gen Quantum System Two Arhivnaya kopiya ot 1 yanvarya 2023 na Wayback Machine 10 11 2022 Gennadij Detinich IBM predstavila kvantovyj processor s 433 kubitami samyj moshnyj i sovershennyj v mire Arhivnaya kopiya ot 1 yanvarya 2023 na Wayback Machine IBM predstavila rekordnyj kvantovyj kompyuter s 433 kubitami neopr Data obrasheniya 1 yanvarya 2023 Arhivirovano 1 yanvarya 2023 goda V Rossii planiruyut sozdat kvantovyj kompyuter na 75 kubitov v 2025 godu RIA Novosti 2024 11 25 Arhivirovano 2024 11 26 Data obrasheniya 2024 11 26 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Proverte znachenie daty date spravka V RF v 2025 godu predstavyat neskolko 50 kubitnyh kvantovyh kompyuterov TASS 2024 11 11 Arhivirovano 2024 12 02 Data obrasheniya 2024 11 26 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Proverte znachenie daty date spravka Zhao Yun Chen et al Enabling large scale and high precision fluid simulations on near term quantum computers angl Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 2024 1 December vol 432 Part B doi 10 1016 j cma 2024 117428 中国量子计算产业按下 加速键 kit Agentstvo Sinhua 9 yanvarya 2025 Data obrasheniya 25 yanvarya 2025 Arhivirovano 19 yanvarya 2025 goda Microsoft s Majorana 1 chip carves new path for quantum computing amer angl Source Data obrasheniya 20 fevralya 2025 Arhivirovano 20 fevralya 2025 goda D Wave Sells Quantum Computer to Lockheed Martin Arhivnaya kopiya ot 15 marta 2018 na Wayback Machine Customers Arhivnaya kopiya ot 24 iyulya 2018 na Wayback Machine sajt D Wave 3Q Scott Aaronson on Google s new quantum computing paper Arhivnaya kopiya ot 24 maya 2016 na Wayback Machine 11 dekabrya 2015 Zarabotal pervyj v Evrope kvantovyj superkompyuter bolee chem s 5000 kubitami rus iXBT com Data obrasheniya 28 fevralya 2022 Arhivirovano 28 fevralya 2022 goda LiteraturaStati Openov L A Spinovye logicheskie ventili na osnove kvantovyh tochek Sorosovskij obrazovatelnyj zhurnal 2000 t 6 3 s 93 98 G Brassard I Chuang S Lloyd C Monroe Quantum computing Arhivnaya kopiya ot 20 oktyabrya 2018 na Wayback Machine PNAS 1998 Vol 95 P 11032 11033 Kilin S Ya Kvantovaya informaciya Arhivnaya kopiya ot 29 sentyabrya 2010 na Wayback Machine UFN 1999 T 169 C 507 527 Valiev K A Kvantovye kompyutery mozhno li ih sdelat bolshimi Arhivnaya kopiya ot 23 dekabrya 2009 na Wayback Machine UFN 1999 T 169 C 691 694 A M Steane E G Rieffel Beyond Bits The Future of Quantum Information Processing IEEE Computer January 2000 P 38 45 Kilin S Ya Quanta and information Progress in optics 2001 Vol 42 P 1 90 Valiev K A Kvantovye kompyutery i kvantovye vychisleniya Arhivnaya kopiya ot 10 fevralya 2009 na Wayback Machine UFN 2005 T 175 C 3 39 T D Ladd F Jelezko R Laflamme Y Nakamura C Monroe J L O Brien Quantum Computing Arhivnaya kopiya ot 21 sentyabrya 2013 na Wayback Machine Nature 2010 Vol 464 P 45 53 Kvantovyj kompyuter i kvantovye vychisleniya Glav red V A Sadovnichij Izhevsk IZhT 1999 288s Knigi Kvantovye vychisleniya za i protiv Arhivnaya kopiya ot 16 marta 2021 na Wayback Machine Pod red Sadovnichego V A Kvantovyj kompyuter i kvantovye vychisleniya Arhivnaya kopiya ot 16 marta 2021 na Wayback Machine Pod red Sadovnichego V A Baumejster D Ekert A Cajlinger A Fizika kvantovoj informacii M Postmarket 2002 376 s Valiev K A A A Kokin Kvantovye kompyutery nadezhdy i realnost Izhevsk RHD 2004 320 s Dojch D Struktura realnosti Izhevsk RHD 2001 400 s Kaje F Laflamm R Moska M Vvedenie v kvantovye vychisleniya Izhevsk RHD 2009 360 s Kitaev A Yu Shen A Vyalyj M N Klassicheskie i kvantovye vychisleniya Arhivnaya kopiya ot 9 iyulya 2021 na Wayback Machine M MCNMO 1999 192 s Nilsen M Chang I Kvantovye vychisleniya i kvantovaya informaciya M Mir 2006 824 s Ozhigov Yu I Kvantovye vychisleniya M Maks Press 2003 152 s Arhivnaya kopiya ot 8 marta 2013 na Wayback Machine Ozhigov Yu I Konstruktivnaya fizika Izhevsk RHD 2010 424 s Preskill Dzh Kvantovaya informaciya i kvantovye vychisleniya Izhevsk RHD 2008 2011 464 312 s Skott Aaronson Kvantovye vychisleniya so vremyon Demokrita Scott Aaronson Quantum Computing since Democritus M Alpina Non fikshn 2017 494 p ISBN 978 5 91671 751 8 SsylkiMediafajly na Vikisklade A Berdichevskij Kvantovyj likbez Arhivnaya kopiya ot 12 sentyabrya 2008 na Wayback Machine Yu Lifshic Kurs Sovremennye zadachi teoreticheskoj informatiki Arhivnaya kopiya ot 15 oktyabrya 2008 na Wayback Machine lekcii po kvantovym vychisleniyam vvedenie superplotnoe kodirovanie kvantovaya teleportaciya algoritmy Sajmona i Shora Kvantovyj kompyuter Arhivnaya kopiya ot 25 aprelya 2013 na Wayback Machine Video lekcii V Shalaeva v proekte PostNauka 9 04 2013 Kafedra superkompyuterov i kvantovoj informatiki Arhivnaya kopiya ot 10 fevralya 2022 na Wayback Machine fakulteta VMK MGU Laboratoriya fiziki kvantovyh kompyuterov Arhivnaya kopiya ot 15 marta 2022 na Wayback Machine Fiziko tehnologicheskogo instituta RAN Budushee kvantovyh kompyuterov v troichnyh vychisleniyah Arhivnaya kopiya ot 10 fevralya 2022 na Wayback Machine Infuture ru Kvantovyj kompyuter i ego poluprovodnikovaya elementarnaya baza Arhivnaya kopiya ot 17 iyunya 2008 na Wayback Machine 8 04 2003 Yazyk programmirovaniya QCL dlya kvantovyh kompyuterov Arhivnaya kopiya ot 8 oktyabrya 2003 na Wayback Machine angl Kvantovaya pamyat U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit Informaciya v etoj state ili nekotoryh eyo razdelah ustarela Vy mozhete pomoch proektu obnoviv eyo i ubrav posle etogo dannyj shablon 29 avgusta 2013 V etoj state est formuly kotorye neobhodimo oformit Pozhalujsta pomogite uluchshit ih otobrazhenie 12 aprelya 2022 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто