通用量子计算(UQC)的临近到来
量子计算作为一种新兴的计算技术,正逐渐成为科技领域的焦点。通用量子计算(UQC)的实现将为计算能力带来质的飞跃,但目前仍面临诸多挑战。
通用量子计算的要求
实现通用量子计算需要满足以下几个关键要求:
1. 物理可扩展性 :量子比特(qubits)的数量要足够增加,以实现大规模应用。
2. 量子比特初始化 :量子比特必须能够被初始化为任意值。
3. 快速量子门操作 :量子门的操作速度要快于退相干时间。
4. 通用门集 :具备一套通用的门集,用于运行量子算法。
5. 准确读取量子比特 :能够轻松且正确地读取量子比特的状态。
然而,目前这些要求尚未完全实现,系统退相干仍然是最具挑战性的问题之一。
量子计算架构概述
当前正在开发的许多著名量子计算架构和基底如下:
- 量子图灵机
- 量子电路量子计算模型
- 基于测量的量子计算
- 绝热量子计算
- 凯恩核自旋量子计算
- 量子随机存取存储器(QRAM)量子计算模型
- 氦上电子量子计算机
- 基于富勒烯的电子自旋共振(ESR)量子计算机
- 基于超导体的量子计算机
- 基于钻石的量子计算机
- 量子点量子计算
- 基于晶体管的量子计算机
- 分子磁体量子计算机
- 基于玻色 - 爱因斯坦
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