«quantum-state» 태그된 질문

양자 시스템은 수학적으로 '양자 상태'로 설명 할 수 있습니다. 시스템이 닫히거나 격리 될 때 상태는 '순수'하며 기본 벡터의 합 (즉, '중첩')으로 쓸 수 있습니다. 시스템이 개방형 시스템의 하위 시스템 인 경우 상태는 일반적으로 '혼합'되어 순수한 상태로 기록 될 수 없으므로 밀도 매트릭스로 작성되어야합니다. 적절한 경우 밀도 매트릭스 태그 사용을 고려하십시오

3
한 큐 비트 측정은 다른 큐 비트에 어떤 영향을 줍니까?
양자 컴퓨터의 상태를 나타 내기 위해 모든 큐 비트는 하나의 상태 벡터에 기여합니다 (이것은 내가 이해하는 것처럼 양자와 고전 컴퓨팅의 주요 차이점 중 하나입니다). 내 이해는 여러 큐 비트 시스템에서 단 하나의 큐 비트 만 측정 할 수 있다는 것입니다. 1 큐 비트를 측정하면 전체 시스템에 어떤 영향을 미치나요 (특히 …

4
2 큐 비트에 대해 3 개의 결과를 똑같이 중첩하는 회로를 어떻게 만들 수 있습니까?
주어진 222 큐 비트 시스템과 따라서 444 가지 가능한 측정 결과는 {|00⟩{|00⟩\{|00\rangle , |01⟩|01⟩|01\rangle , |10⟩|10⟩|10\rangle , |11⟩}|11⟩}|11\rangle\} , 내가 주를 준비 할 수있는 방법, 여기서 단지 333 이들 444 측정 결과들이 가능하다 (예를 들어, |00⟩|00⟩|00\rangle , |01⟩|01⟩|01\rangle , |10⟩|10⟩|10\rangle )? 이러한 측정은 똑같이 가능합니까? (벨 상태와 같지만 333 가지 …


4
단일 qubit를 나타내는 Bloch sphere의 대안
단일 qubit 을 나타 내기 위해 Hilbert 공간에 단일 벡터를 사용합니다.이 정규 직교 기저 중 하나는 입니다.| ψ ⟩|ψ⟩|\psi\rangle씨2C2\mathbb{C}^2( | 0 ⟩ , | 1 ⟩ )(|0⟩,|1⟩)(|0\rangle, |1\rangle) Bloch ball을 사용하여 을 그릴 수 있습니다 . 그러나 직교 벡터는 공간적으로 반 평행이기 때문에이 표기법이 매우 혼란 스럽 습니다 (이 Physics …

4
양자 게이트 변환 후 각 상태의 확률은 어떻게 변합니까?
양자 게이트는 행렬로 표현되며, 큐 비트 (상태)에 적용되는 변환을 나타냅니다. 작동하는 양자 게이트가 있다고 가정하십시오.222 큐 비트에서 . 양자 게이트 는 큐 비트의 상태를 측정 한 결과에 영향을 미칩니다 (반드시 변경할 필요는 없음) (측정 결과가 가능한 각 상태의 확률에 크게 영향을 받기 때문에)? 보다 구체적으로, 양자 게이트로 인해 각 상태의 …

3
여러 큐 비트 상태를 간결하게 나타내는 방법은 무엇입니까?
양자 컴퓨팅이 가능한 양자 장치에 대한 액세스는 여전히 극히 제한적이기 때문에 , 고전적인 컴퓨터에서 양자 계산 을 시뮬레이션 하는 것이 중요 합니다 . 벡터로서 nnn 큐 비트 의 상태를 나타내는 것은 2n2n2^n 요소를 취하는데 , 이는 그러한 시뮬레이션에서 고려할 수있는 큐 비트의 수를 크게 제한한다. 단순한 벡터 표현보다 적은 메모리 …

2
얽힌 상태의 한 큐 비트가 다른 모든 큐 비트에 즉시 영향을 줄 수 있다고 말하는 것이 사실입니까?
큐 비트가 측정 될 때 결과적으로 무작위로 선택되는 '파동 함수의 붕괴'가 있습니다. 큐빗이 다른 사람들과 얽히면,이 붕괴도 영향을 미칩니다. 그리고 그것이 영향을 미치는 방식은 우리가 큐빗을 측정하기로 선택한 방식에 달려 있습니다. 이것으로부터 우리가 한 큐빗에서하는 일이 다른 큐빗에 즉각적인 영향을 미치는 것처럼 보입니다. 이것이 사실입니까, 아니면 명백한 효과 가 qubits에 …

6
양자 상태는 단위 벡터입니다… 어느 규범과 관련하여?
내가 발견 한 양자 상태의 가장 일반적인 정의는 ( Wikipedia 에서 정의를 해석하는 것입니다 ) 양자 상태는 복소수에 걸쳐 유한 또는 무한 차원의 힐버트 공간에서 광선으로 표현된다. 또한, 유용한 표현을하기 위해서는 양자 상태를 나타내는 벡터 가 단위 벡터 라는 것을 보장해야합니다 . 그러나 위의 정의에서, 그들은 힐버트 공간과 관련된 규범 …


2
양자 컴퓨터에서 실수 표현
고전 이진 컴퓨터에서 실수는 종종 IEEE 754 표준을 사용하여 표현됩니다 . 양자 컴퓨터를 사용하면 물론이 작업을 수행 할 수 있습니다. 측정의 경우 이진이므로 측정 (또는 유사한 표준)이 필요할 수 있습니다. 그러나 측정이 이루어지기 전에 다른 방법을 사용하여 큐 비트 내에서 실수를보다 쉽고 정확하게 모델링 할 수 있습니까? 그렇다면 이것이 실제로 …

3
중첩과 혼합 상태의 차이점은 무엇입니까?
지금까지 나의 이해는 : 순수한 상태는 시스템의 기본 상태이며, 혼합 된 상태는 시스템에 대한 불확실성을 나타냅니다. 즉, 시스템은 (고전적인) 확률을 가진 상태 세트 중 하나에 속합니다. 그러나 중첩은 일종의 혼합 상태 인 것처럼 보이므로 어떻게이 그림에 적합합니까? 예를 들어, 공정한 동전 뒤집기를 고려하십시오. "헤드"가 혼합 된 상태로 표시 할 수 …


2
양자 계산이 무작위 고전 계산과 다른 점은 무엇입니까?
QC 분야에서 저를 혼동하는 많은 것 중 하나는 양자 컴퓨터에서 큐 비트 측정을 무작위 (고전 컴퓨터에서)를 선택하는 것과 다른 점입니다 (실제 질문은 아닙니다) 큐 비트가 있고 내 상태가 진폭 의 벡터 라고 가정 합니다. 1엔nn(1,2, ... ,엔)티(ㅏ1,ㅏ2,…,ㅏ엔)티(a_1,a_2,\dots,a_n)^\mathrm{T} 게이트를 통해 해당 상태를 전달하고 모든 종류의 퀀텀 연산을 수행하면 (측정 제외) 상태를 …

3
양자 위상 추정 알고리즘에서 "위상 반동"메커니즘이 작동하는 이유는 무엇입니까?
아마도 양자 푸리에 변환 장 과 닐슨과 추앙 (10 주년 에디션) 의 응용 을 몇 번 읽었을 것입니다. 이것은 당연한 것으로 여겨졌지만, 오늘 다시 한번 살펴보면 ' 전혀 나에게 보이지 않는 것! 위상 추정 알고리즘의 회로도는 다음과 같습니다. qubits 를 갖는 첫 번째 레지스터 는 "제어 레지스터"로 추정됩니다. 첫 번째 …

3
일반 건설 -state
가장 잘 알려진 얽힌 상태는 GHZ-state 및 -state, 입니다.|ψ⟩=1/2–√(|0⟩⊗n+|1⟩⊗n)|ψ⟩=1/2(|0⟩⊗n+|1⟩⊗n)|\psi\rangle = 1/\sqrt{2}\left( |0\rangle^{\otimes n} + |1\rangle^{\otimes n}\right)WnWnW_n여삼= 1 / 3–√( | 100 ⟩ + | 010 ⟩ + | 001 ⟩ )W3=1/3(|100⟩+|010⟩+|001⟩)W_3 = 1/\sqrt{3}\left(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle\right) GHZ 상태 구성은 임의의 대해 간단합니다 . 그러나 구현 은 더 어렵습니다. 를 …

당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.