摘要:自谷歌宣布实现量子霸权后,用量子计算解决经典问题成为颇具价值的研究课题。开关函数最小化是电子设计自动化(EDA)和逻辑综合中的一个重要问题,大多数解决方案都是基于经典计算机的启发式算法,用量子处理器解决这个问题是一种很好的做法。在本文中,我们介绍了一种新的混合经典量子算法,该算法使用 Grover 算法和对称函数来最小化布尔开关函数的小不相交乘积和(DSOP)与乘积和(SOP)。我们的方法基于将任意图划分为正则图,这可以通过我们提出的基于 Grover 的量子搜索算法来解决。该量子算法的 Oracle 由布尔对称函数构建并用格图实现。通过分析和量子模拟器上的模拟证明,我们的方法可以找到这些问题的所有解。
摘要 量子计算为解决问题提供了一种新方法,可以有效解决传统计算机上难以解决的问题。它基于利用量子粒子的行为方式。随着世界各地的研究人员展示量子霸权以及基于云的量子计算机的出现以及研究人员的免费帐户,量子计算正在成为现实。在本文中,我们探讨了量子计算对位置确定研究的机遇和挑战。具体来说,我们通过提供著名 RF 指纹算法的有效量子实现并在 IBM Quantum Experience 计算机实例上运行它,介绍了使用量子算法的预期收益的一个例子。所提出的量子算法的复杂度比其经典算法版本好很多,无论是在空间还是运行时间上。我们进一步讨论了研究人员可以在此基础上探索这一激动人心的新领域的软件和硬件研究挑战和机遇。
Joint CQSE and CASTS Seminar 2020 December 25, Friday TIME Dec. 25, 2020, 2:30~3:30pm TITLE Beyond the Photonics, Quantum Information Technology & Industry Emerge and Start Revolution & Evolution SPEAKER Murphy Lin Director, Photonics Industry & Technology Development Association PLACE Rm104, Chin-Pao Yang Lecture Hall, CCMS & New Physics Building, NTU Outline: Introduction of Photonics Industry & Technology Development Association, PIDA光的历史视图,从光子,光波,电磁波,量子,波颗粒二元性到波功能,以及经典的量子和现代量子。为什么量子技术是下一个时代?量子技术概述和应用 - 量子传感,量子通信,量子计算。什么是量子外围设备?光子源,光子检测器,量子记忆和中继器等。霸权在达到“量子至上”的作用是什么?传记简介:林颖毅墨菲林
摘要:本文介绍了研究结果,旨在阐明使用 A2/AD 能力的概念在俄罗斯联邦军事战略中的重要性和作用。通过对文献的分析和批评来解决研究问题。为了指导研究过程,提出了一个假设,即俄罗斯使用 A2/AD 能力的概念是击败对手的更广泛军事战略的实施,也是一种有效的威慑机制。研究过程确定,俄罗斯使用 A2/AD 能力的概念是一种理论和作战实践,是一种通过开展战略进攻行动实现对对手的多领域优势的更广泛军事战略。整合进攻和防御作战能力在这一概念中起着关键作用,它保证了拥有战略主动权和维持在国际安全环境中的主导地位,并支持建立俄罗斯势力范围的想法。它还促使北约国家对抗俄罗斯联邦的霸权。
摘要:本文介绍了研究结果,旨在阐明使用 A2/AD 能力的概念在俄罗斯联邦军事战略中的重要性和作用。通过对文献的分析和批评来解决研究问题。为了指导研究过程,提出了一个假设,即俄罗斯使用 A2/AD 能力的概念是击败对手的更广泛军事战略的实施,也是一种有效的威慑机制。研究过程确定,俄罗斯使用 A2/AD 能力的概念是一种理论和作战实践,是一种通过开展战略进攻行动实现对对手的多领域优势的更广泛军事战略。整合进攻和防御作战能力在这一概念中起着关键作用,它保证了拥有战略主动权和维持在国际安全环境中的主导地位,并支持建立俄罗斯势力范围的想法。它还促使北约国家对抗俄罗斯联邦的霸权。
摘要 — 第一批量子计算机最近展示了“量子至上”或“量子优势”:执行传统机器无法完成的计算。当今的量子计算机遵循 NISQ 范式:它们的错误率远高于传统电子设备,并且没有足够的量子资源来支持强大的纠错协议。这就引发了哪些相关计算在 NISQ 架构范围内的问题。几种“NISQ 时代算法”被认为符合此类计算机的特性;例如,变分优化器基于相对较短的量子和经典计算的交织,从而最大限度地提高成功的机会。本文将批判性地评估 NISQ 计算的前景和挑战。这个领域迄今为止取得了什么成就,我们可能很快取得什么成就,我们在哪些方面必须持怀疑态度并等待更大规模的完全纠错架构的出现?索引词——量子计算、NISQ 计算、错误模拟、错误容限分析、错误表征
20 世纪 80 年代,量子计算机的概念应运而生,以应对传统计算机在计算能力方面的局限性。Feynman [ 22 ] 和 Deutsch [ 17 ] 宣布并理论化了这一必将超越现有机器的新范式的第一个基础。十年后,我们看到了第一个能够实现量子霸权的具体算法:Grover 算法在理论上可以让我们以比传统算法快二倍的速度搜索非结构化数据库 [ 24 ],而 Shor 算法有望破解 RSA,危及现有加密工具的安全性 [ 13 , 59 ]。量子计算现在是一个越来越受关注的研究课题,许多领域的许多算法都试图超越传统计算机。例子多种多样:机器学习 [ 7 , 32 ]、线性代数 [ 33 , 38 , 49 ]、回溯算法 [ 44 ] 甚至组合优化 [ 21 ]。人们还研究了经典计算和量子计算之间的相互作用,从而产生了混合量子-经典计算机 [ 61 ]。所有这些新算法的背后
摘要:量子计算使用量子力学定律来解决复杂的问题,这对于传统计算机很难解决。量子计算机取决于Qubits来运行和求解多维量子算法。量子计算机概念给传统计算机概念完全不同。量子计算是未来的计算技术,在从密码学到材料科学,农业和计算机科学的领域中广泛使用。的确,在即将到来的几年中,我们目前在量子计算机中取得的进展似乎很有希望,但仍然在这一计算领域中面临许多挑战和重大问题,以实现对传统计算机的成功和量子至上。本文将涵盖量子计算的重要概念,例如Qubits及其具有应用的特征。此外,它还将强调量子技术的未来进步和范围。量子计算是未来的计算技术,它使用量子机械现象,例如叠加和纠缠来执行计算。
- 从乌克兰战争中我们可以得到哪些教训?即跨国国际和跨部门伙伴关系如何为北约提供支持。 - 北约及其盟国必须采取哪些措施才能维持、在某些情况下重新获得针对现代国家威胁的有效作战能力。 - 空中优势威胁——乌克兰战争如何证明了空中拒止战略的有效性,这种战略基于垂直纵深防御方法,采用多层次和重叠系统,并整合其在从蓝天到沿海空域等整个领域的影响。 - 北约各国如何确保维持其能力和互操作性。 - 乌克兰冲突如何指向未来的太空作战——例如商业网络的弹性、信息作战。 09:20 小组讨论:构建跨多域能力的联盟和互操作性 小组成员:意大利国防部航空计划办公室主任 Davide Dentamaro 中校 德国空军总部 ACOS 计划和政策上校 (GS) James Kriesel 少将 - 美国驻欧洲空军-非洲空军司令部国民警卫队助理 洛克希德马丁公司 - 发言人姓名待定
由于最先进的量子计算机仍然嘈杂且容易出错,因此对量子电路的经典模拟对于验证/校准量子计算机以及原型计算机和原型化/调试复杂的量子算法至关重要。大型量子系统的经典模拟由于其空间和计算要求的指数增加,因此具有挑战性。在本文中,我们提出了一个全州模拟框架,SNUQ。它利用了HDD和NVME SSD等存储功能,以较小的成本扩大可用的主存储容量。为了获得最大的I/O带宽,我们提出了一种基于覆盖的内存管理技术和优化技术。我们还提出了一个I/O子系统体系结构,以确保每个存储设备的最大带宽。使用量子至上和量子傅里叶变换电路,我们在64核CPU和4-GPU系统上评估了SNUQ。实验结果表明,SNUQ和提议的I/O子系统在一起是一种有效且实用的解决方案,可将大型量子电路的全状态模拟以比DDR4 DRAM MAIL-MEM-MEMORY-MEMORY-HOMELLY系统低约300倍。
