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原创 量子计算:Hadamard门的拓展补充

这里理当有一个通式,能够简洁地表示运算结果, 可是目前并不能看出什么规律,让我们来继续计算下去。中发现,如果对Hadamard门的使用较为陌生,这些算法思路理解起来将会非常困难,因此本文中将会适当补充H门相关理论,拓展其应用场景。有了这部分内容,对H门的理解或许仍然没有足够的深度,但再回头看DJ算法或BV算法可能就没有那么吃力了。可以看出,在纠缠态上执行H门后,得到了原来的基态。中,我们讲过Hadamard门可以用来制备纠缠态,但在。,上式中三位比特的排列情况就可记为。,同理,我们接着观察作用在。

2024-09-23 17:03:22 437

原创 量子计算:Bernstein-Vazirani算法——Deutsch-Jozsa算法变式

前文已经讲过,也提到这一算法在实际应用中并无太大用处,本文我们将介绍Bernstein-Vazirani算法算法,是Deutsch-Jozsa算法算法的一个变式,可以解决一部分实际问题(虽然仅仅是“一部分”),同时也会将前文中讲述不详细的部分加以补充。

2024-08-01 16:16:54 1032

原创 量子计算:Deutsch-Jozsa算法——验证量子计算的优越性

设是一个函数,若且,或且,则称这个函数为常数函数;若,或则称这个函数为平衡函数。考虑一个“黑盒”,我们不知道这个黑盒内部是什么结构,也不知道它会执行什么运算,只清楚这个黑盒会对输入的0或1按照常数函数或平衡函数执行一次运算,除此之外我们一无所知。想要清楚这个(黑盒)到底是常数函数还是平衡函数我们只能将0与1输入,并观察输出结果是否相同。在经典计算中,我们只能依次输入0、1,共进行两次观察,下面来考虑量子计算的情况。

2024-07-22 16:59:31 1313

原创 量子逻辑门

至此,我们已经掌握了进行量子计算所需要的量子方面基础知识,可以开始期待学习量子算法,并在量子计算机或是量子虚拟机上搭建量子电路。

2024-07-18 21:26:56 957

原创 量子比特与量子位

使用量子态编码信息可以实现大规模并行运算,相对经典计算机有着极大的优势。制作量子比特和生产量子计算机已经成为科学家近些年长期追求的目标。迄今为止,已经提出了量子图灵机模型、量子线路逻辑网络模型以及量子细胞自动机模型等多种量子计算机模型。其中,量子线路逻辑网络模型现今已被广泛应用于量子计算机的研究中,成为量子计算的标准模型。

2024-07-16 10:13:01 1148

原创 量子计算的诞生

量子计算作为一项前沿科技,正在迅速崛起,并展现出巨大的潜力。从经典计算的瓶颈到量子计算的崛起,再到量子计算的优势与挑战,量子计算正在逐步走向实际应用。尽管目前面临诸多技术难题,但随着科研的不断推进,量子计算必将在未来发挥越来越重要的作用。通过量子计算与经典计算的融合,我们有望在科学、技术和社会的各个领域实现新的突破,迎接更加美好的未来。

2024-07-13 21:24:16 708

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