scooles : 양자 시뮬레이터와 양자 컴퓨터 사이의 격차를 극복하십시오.

Anonim

전문가들은 양자 컴퓨팅의 변수 모델의 다양성을 증명할 수있었습니다.

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연구원들은 새로운 접근법의 도움으로 양자 컴퓨터와 양자 컴퓨팅 사이의 격차를 극복 할 수있었습니다. 이 연구는 잡지 물리적 검토 A에 출판되었습니다.

양자 컴퓨터는 짧은 시간 내에 많은 양의 정보를 처리 할 수있는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 컴퓨팅 장치는 새로운 유형의 재료 및 물질을 생성하기 위해 계산 구현을 포함하여 연구에 필요합니다. 양자 컴퓨터를 개발하기 전에 과학자들은 양자 컴퓨팅 시뮬레이터를 만듭니다. 양자 방식의 작동을위한 알고리즘의 효과를 테스트 할 수 있습니다.

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이 연구는 프로그래밍 가능한 양자 시뮬레이터와 유니버설 퀀텀 컴퓨터 사이의 갭을 극복 할 수있게했다. 변형 접근 방식은 현대 양자 장치에 완전한 양자 알고리즘을 구현할 수 있으며, Jacob Biamont의 Skolkovsky 과학 기술 연구원 인 Skolkovsky 과학 기술 연구원 인이 연구의 공동 작업자가 있습니다.

Simulator와 달리 퀀텀 컴퓨터는 완전히 프로그래밍 가능한 양자 시스템입니다. 작성자는 Google과 같은 양자 프로세서가 특수한 양자 시뮬레이터와 프로그래머블 퀀텀 컴퓨터 중 하나입니다. 이러한 프로세서를 작성할 때 특별한 변형 방식이 적용됩니다. 본질은 퀀텀 시스템이 비용 함수를 최소화하도록 구성된다는 것입니다.

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Biamont는이 접근 방식이 양자 컴퓨팅의 보편적 인 모델임을 알았습니다. 즉, 일반적인 양자 알고리즘을 수행하기 위해 양자 시뮬레이터를 관리하기위한 몇 가지 추가 설정 만 전문가가 필요합니다.

결론적으로, 전문가들은 미래에 양자 알고리즘에 대한 현대적인 변형 방식의 증명이 양자 컴퓨팅의 보편적 인 모델을 개발할 것이라고 덧붙였다. 이 방법은 이러한 컴퓨팅 작업에 필요한 자원과 현대 양자 프로세서 간의 갭을 줄일 수 있습니다.

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