Jakub Havlík & Milan Holec

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Cvičení 9 – Ekonomická funkce nelineární v parametrech :
Advertisements

1 – Informatika Nauka (tj. věda) o informacích, tj. o zápisu (kódování (angl.)), přenosu (transfer (angl.)), zpracování (procesování (angl.)) informací.
Přednáška č. 3 Normalizace dat, Datová a funkční analýza
Asymetrická kryptografie
Operační systémy. OPERAČNÍ SYSTÉMY pomoc operátorovi, podpora vlastností reálného času, víceuživatelských a více úlohových systémů.
Základy informatiky přednášky Kódování.
Lekce 1 Modelování a simulace
ZÁKLADNÍ DESKA.
Teoretická výpočetní chemie
Shrnutí z minula vazebné a nevazebné příspěvky výpočetní problém PBC
Úvod. Základní úrovně: hardwarová (procesory, jádra) programová (procesy, vlákna) algoritmická (uf... ) Motivace: zvýšení výkonu redundance jiné cíle,
Přínosy a druhy počítačových sítí. Jednou z nejvýznamnějších technologií používaných v oblasti výpočetních systémů jsou již řadu let počítačové sítě.
Informatika pro ekonomy II přednáška 4
Blokové schéma PC a jeho hardwarová realizace
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Konstanty Gravitační konstanta Avogadrova konstanta
Paměti RAM. 2 jsou určeny pro zápis i pro čtení dat. Jedná se o paměti, které jsou energeticky závislé. Z hlediska stavu informace v paměťové buňce jsou.
Jan Čebiš Vývoj modelu atomu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?
… protože by to znamenalo, že každodenní věci existují pouze jako superpozice všech možných stavů pokud je právě nepozorujeme. Použití Kodaňské interpretace.
Paměťové obvody a vývoj mikroprocesoru
Homogenní elektrostatické pole
Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení
Harmonická analýza Součet periodických funkcí s periodami T, T/2, T/3,... je periodická funkce s periodu T má periodu T perioda základní frekvence vyšší.
Základní vlastnosti A/D převodníků
Operační systém (OS) ICT Informační a komunikační technologie.
IX. Vibrace molekul a skleníkový jev KOTLÁŘSKÁ 23.DUBNA 2008 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Informatika / …o počítači (základní pojmy, jednoduché představy) 2006.
Datové typy a struktury
Aleš Chudý IW BG Lead Microsoft Corporation. Lidé jsou klíčové aktivum firem Nové trendy práce Software jako platforma Strategická iniciativa (horizont.
Thang Bui Toan 4.B. Co je software ?  Software je něco, co není hardware  je programové vybavení počítače (sada všech počítačových programů umístěných.
Jak pozorujeme mikroskopické objekty?
Von Neumannovo schéma.
Rozpoznávání v řetězcích
Databázové systémy Informatika pro ekonomy, př. 18.
Architektura počítače
Úvod Co je to fyzika? Čím se tato věda zabývá?.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:OP.
Počátky kvantové mechaniky
Výrok „Vypadá to, že jsme narazili na hranici toho, čeho je možné dosáhnout s počítačovými technologiemi. Člověk by si ale měl dávat pozor na takováto.
Monte Carlo simulace Experimentální fyzika I/3. Princip metody Problémy které nelze řešit analyticky je možné modelovat na základě statistického chování.
Univerzita třetího věku kurz Znalci Hardware 1.
Míra růstu dividend, popř. zisku
Pokročilé architektury počítačů (PAP_16.ppt) Karel Vlček, katedra Informatiky, FEI VŠB Technická Univerzita Ostrava.
Teorie čísel Prvočíslo Generování prvočísel: Erathosenovo síto
Vektorový součin a co dál?
Aproximace parciálních diferenciálních rovnic – Galerkinova metoda
McEllisova šifra.
Neuronové sítě.
Provázání ve fyzice.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Blokové schéma počítače.
John von Neumannova koncepce. John von Neumann  Narozen 28. prosince 1903 Budapešť Rakousko-Uhersko  Zemřel 8. února 1957 Spojené státy americké.
Architektura počítače Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ditta Kukaňová.
ZŠ Brno, Řehořova 3 S počítačem snadno a rychle Informatika 7. ročník III
Složitost algoritmu Vybrané problémy: Při analýze složitosti jednotlivých algoritmů často narazíme na problém, jakým způsobem vzít v úvahu velikost vstupu.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Harmonická analýza Součet periodických funkcí s periodami T, T/2, T/3,... je periodická funkce s periodu T má periodu T perioda základní frekvence vyšší.
ALU Aritmeticko-logická jednotka
Petr Fodor.
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Multiprotocol Label Switching (MPLS)
1. ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Metoda molekulární dynamiky
1. ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel
Hmota Částice Interakce
Náboj a elektrické pole
Galileova transformace
Algoritmizace a datové struktury (14ASD)
Transkript prezentace:

Jakub Havlík & Milan Holec Kvantové počítače Jakub Havlík & Milan Holec

Bit vs. Qubit – část 1 Základem klasických počítačů je dvojková soustava Jeden bit může nabývat hodnot 1 nebo 0 Základem kvantových počítačů je také dvojková soustava Ale jeden qubit může nabývat hodnot 1 nebo 0 anebo superpozice obou

Registr Registr qubitů je ekvivalent klasickému registru v počítačích (pamět na které provádí CPU výpočty). Kvantový počítač provádí operace manipulací registru. Pro uložení hodnoty registru složeného ze 300 qbitů je díky superpozici v jednom stavu potřeba ze 2^300 ~ 10^90 klasických registrů. A to odpovídá počtu atomů ve vesmíru.

Kvantové zapletení Máme dva zapletené qubity a na jednom naměříme hodnotu buď 1 nebo 0. Díky spojení naměříme na druhém qubitu stejnou hodnotu, jako na prvním a vzdálenost mezi quibity je irelevantní, ačkoli rychlost interakcí mezi qbity nemůže přesáhnout rychlost světla

Možnosti využití qbitu 1 Superhusté kódování A i B mají zapleténé qbity. A provede transformaci soustavy 2 qbitů (z nichž 1 je zapletený) a pošle nezapletený qbit B. B provede inverzní transformaci zapleteného a nezapleteného qbitu a získá výsledek. Superhusté = dvojnásobná efektivita Jelikož se posílá 1 qbit, ale pro dekódování jsou potřeba oba, zvyšuje se bezpečnost

Možnosti využití qbitu 2 Kvantová kryptografie Základním kamenem je možnost rozpoznat odposlouchávání, protože jakékoliv cizí měření ovlivní stav systému. Odposlech generuje detekovatelné anomálie. Při nízké úrovni anomálií se generuje klíč a při vyšší se od komunikace upouští

Možnosti využití qbitu 3 Faktorizace celých čísel Běžné počítače nejsou schopny faktorizovat velká čísla, která jsou součinem několika prvočísel. Běžná složitost algoritmů je O((log N)3), avšak při využití Shorova algoritmu pro kvantové počítače je O(2(log N)^1/3) FCČ je základním kamenem RSA šifrování

Řešení Schrodingerovy rovnice Obtížnost řešení se více než zdvojnásobuje přidáním jednoho elektronu (exponenciální růst složitosti), což znemožňuje řešení rovnice pro více než 30 elektronů. Obyčejná molekula kofeinu má 100 elektronů, což zvyšuje potřebný čas pro řešení 1044krát. U kvantového počítače složitost řešení roste pouze lineárně, tj. i nejpomalejší kvantový počítač je rychlejší než běžný počítač.

Funkční kvantové počítače D-Wave V listopadu 2007 firma představila funkční 28-mi qbitový počítač. 9 měsíců po představení 16-ti qbitového počítače. Společně s počítačem v listopadu představili software pro rozpoznávání obrazu navržen pro jejich počítač Koncem roku hodlají představit 1024 qbitový počítač a během příštího roku online službu pro Monte Carlo simulace soukromých subjektů http://www.dwavesys.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=9&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=21

Kvantový hardware Problém s citlivostí kvantových stavů Nemůžeme provádět měření během procedury Jsou vyvýjeny dva typy metod: -Lineární pasti podchlazených iontů -Spin-molekulární struktury

Iontové pasti Nízkoteplotní ionty zlata,zachycené v lineárních elektromagnetických pastech Změna registrů se provadí citlivými laserovými pulsy

Nuclear-spin type Atomy fosforu jsou umístěny do silného statického magnetického pole elektrickým pulsem na A-gate je měněn stav registru

Teorie kvanotové mechaniky Hilbertův prostor(pravděpodobnost,operátory) Báze Hilbertova prostoru =>

Unitární operátory Operátor a jeho Hermitovsky-sdružený operátor Převod z báze do báze Časový vývoj Schrodingerovi rovnice

Komponenty Kvantového Počítače Kvantová pamět Vstup a výstup (matematika vs. fyzika) Processor instrukcí

Quantum memory N qubitů je schopno uložit 2N pozic Rozložení kvantových registrů Stav registrů je popsán tzv. „Label function“

Input a Output Mezi vstupem a výstupem nemůžeme provadět žádné měření,došlo by k poškození Labelu Na vstup programu přichází koeficienty superpozice,na které nastavíme registr Na výstupu přečteme novou superpozici

Quantum processing unit Instrukce je přímo spjata s časovým vývojem registru (realným stavem iontů,spinů) Unitární operátor představuje přechod systému skupiny qubitů ze stavu A do stavu B Vlastnosti procesu: Reversibilita - Superpozice - Parallelismus -

Vykonání instrukce Dostaneme INPUT Label Aplikace Unitárního operátoru(magn.resonance) 1. 2. Přečteme OUTPUT Label

Vykonání instrukce(teorie) Dostaneme INPUT Label Aplikace Unitárního operátoru(magn.resonance) 1. 2. Přečteme OUTPUT Label

Reference http://www.dwavesys.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computing http://dwave.wordpress.com/ www.dailytech.com http://tph.tuwien.ac.at/~oemer/qcl.html