摘要 量子计算机即将实现商业化。它们代表了计算领域的范式转变,学习难度很高。创建游戏是帮助初学者轻松过渡的一种方式。我们展示了一款类似于德州扑克的游戏,旨在将其作为一种引人入胜的教学工具来学习量子计算的基本规则。量子态、量子操作和测量的概念可以通过游戏的方式学习。与经典变体的不同之处在于,公共牌被“随机”初始化的量子寄存器取代,每个玩家的牌被从一组可用门中随机抽取的量子门取代。每个玩家都可以用他们的牌创建一个量子电路,目的是最大化计算基础中测量的 1 的数量。采用了叠加、纠缠和量子门的基本概念。我们使用 Qiskit(Aleksandrowicz 等人,2019 年,《量子计算的开源框架》)提供了概念验证实现。对使用模拟器和 IBM 机器创建的电路的结果进行了比较,结果表明当代量子计算机的错误率仍然很高。为了使嘈杂的中型量子 (NISQ) 计算机取得成功,即使对于简单的电路,也需要改进错误率和错误缓解技术。我们表明,量子错误缓解 (QEM) 技术可用于提高真实量子设备上可观测量的期望值。
● 计算机对我们的生活有很大的帮助 ● 传统计算机被广泛使用 ● 此外,超级计算机帮助我们解决密码学等复杂计算或预测疾病如何在全球传播 ● 然而,量子计算机比任何超级计算机都强大。它们可以解决我们从未解决过的问题。例如,设计一种新的药物化合物、分析基因组或找到对抗病毒的方法 ● 所以从手机到量子计算机,计算机无处不在!
计算机系统。应用软件可能由单个程序组成,例如图像查看器;一组紧密协作以完成任务的程序(通常称为软件包),例如电子表格或文本处理系统;一组较大的相关但独立的程序和软件包(通常称为软件套件),它们具有通用用户界面或共享数据格式,例如 Microsoft Office,它由紧密集成的文字处理器、电子表格、数据库等组成;或一个软件系统,例如数据库管理系统,它是一组基本程序,可以为各种其他独立应用程序提供某种服务。
运行计算机系统。应用程序软件可能由一个程序组成,例如图像查看器;一小部分程序(通常称为软件包)紧密合作以完成任务,例如电子表格或文本处理系统;具有相关但独立的程序和软件包的较大集合(通常称为软件套件),这些程序和包装具有共同的用户界面或共享数据格式,例如Microsoft Office,包括密切集成的文字处理器,电子表格,数据库等。;或软件系统,例如数据库管理系统,该系统是基本程序的集合,可以为各种其他独立应用程序提供一些服务。
当今的学生需要学习如何使用技术来应对各种社会经济挑战,例如全球变暖,气候变化,可持续发展,粮食短缺等。学生必须研究计算机科学,因为它促进了创造力,批判性思维和解决问题的技能,这些技能将培养其数字创业技能并为未来的就业市场做好准备。本系列将使他们能够掌握基本的数字技能(文字处理,演示,电子表格,照片编辑等。),编码和编程的基本原理,并了解数字世界中的道德规范,行为和实践。
摘要:人类通过各种设备与计算机交互。这种相互作用可能不需要任何身体运动,因此可以帮助患有严重运动障碍的人与外部设备进行通信。大脑 - 计算机界面(BCI)已变成一个涉及辅助和康复技术的新元素的领域。这项系统文献综述(SLR)旨在帮助BCI调查员和投资者决定选择哪些设备或基于当前市场检查的支持。对非侵入性脑电图设备的研究基于不同研究领域的BCI研究。在此SLR中,通过检查用于辅助,适应性和康复BCIS的设备的类型,分析了使用脑电图(EEG)的无创BCI的研究领域。对于此SLR,从IEEE数字图书馆,PubMed,Scopus和ScienceDirect中选择了候选研究。纳入标准(IC)仅限于关注BCI技术的应用和设备的研究。使用IC和排除标准选择此处使用的数据以确保质量评估。所选文章分为四个主要研究领域:教育,工程,娱乐和医学。总体而言,根据IC选择了238篇论文。此外,确定了28家公司开发了有线和无线设备作为BCI辅助技术的手段。这篇综述的发现表明,使用BCI进行辅助,适应性和康复技术的含义鼓励了严重运动障碍和健康人的人。随着越来越多的健康人员使用BCIS,其他研究领域,例如参与游戏时玩家的动机或观察某些领域时的士兵安全性,可以使用BCI技术研究和协作。但是,这样的BCI系统必须简单(可穿戴),方便(传感器织物和自我调整能力),并且便宜。