Property Value
dbo:abstract
  • A kvantumszámítógép olyan számítóeszköz, amelyik úgy végez számításokat, hogy kvantummechanikai jelenségeket használ, mint a kvantum-szuperpozíció és a kvantum-összefonódás. Egy kvantumszámítógép képes lehet olyan számítások hatékony végzésére, amik a hagyományos, digitális számítógépekkel gyakorlatilag megoldhatatlanok. Kutatását és későbbi megvalósítását elsősorban kormányszervek támogatják. A kvantumszámítógép gyakorlati megvalósítása a kezdeti lépéseknél tart, egyelőre kísérleti fázisban van. A kvantumszámítógép a számításokat egymással párhuzamosan hajtja végre, ezért programozásához speciális programozási módszer szükséges. A kvantummechanikai hatások miatt a rendszert közel abszolút nulla fokra kell folyamatosan hűteni. Vezetékezése koaxiális kábelekkel történik, amik szupravezető tulajdonságúak (ezek szintén igen alacsony hőmérsékleten működnek). A bemenetet mikrohullámú impulzusok jelentik, amik befolyásolják a részecskék állapotait. A kimenő jeleket magas szintű kvantummechanikai ismeretekkel rendelkező operátorok értelmezik. 2018-ban az IBM és a Rigetti nevű cég fejlesztői azon dolgoznak, hogy az értelmezés könnyebbé váljon. (hu)
  • A kvantumszámítógép olyan számítóeszköz, amelyik úgy végez számításokat, hogy kvantummechanikai jelenségeket használ, mint a kvantum-szuperpozíció és a kvantum-összefonódás. Egy kvantumszámítógép képes lehet olyan számítások hatékony végzésére, amik a hagyományos, digitális számítógépekkel gyakorlatilag megoldhatatlanok. Kutatását és későbbi megvalósítását elsősorban kormányszervek támogatják. A kvantumszámítógép gyakorlati megvalósítása a kezdeti lépéseknél tart, egyelőre kísérleti fázisban van. A kvantumszámítógép a számításokat egymással párhuzamosan hajtja végre, ezért programozásához speciális programozási módszer szükséges. A kvantummechanikai hatások miatt a rendszert közel abszolút nulla fokra kell folyamatosan hűteni. Vezetékezése koaxiális kábelekkel történik, amik szupravezető tulajdonságúak (ezek szintén igen alacsony hőmérsékleten működnek). A bemenetet mikrohullámú impulzusok jelentik, amik befolyásolják a részecskék állapotait. A kimenő jeleket magas szintű kvantummechanikai ismeretekkel rendelkező operátorok értelmezik. 2018-ban az IBM és a Rigetti nevű cég fejlesztői azon dolgoznak, hogy az értelmezés könnyebbé váljon. (hu)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 283746 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 18018 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 23569272 (xsd:integer)
prop-hu:author
  • Benenti, Giuliano (hu)
  • Jaeger, Gregg (hu)
  • Nielsen, Michael and Isaac Chuang (hu)
  • Singer, Stephanie Frank (hu)
  • Benenti, Giuliano (hu)
  • Jaeger, Gregg (hu)
  • Nielsen, Michael and Isaac Chuang (hu)
  • Singer, Stephanie Frank (hu)
prop-hu:isbn
  • 0 (xsd:integer)
  • 981 (xsd:integer)
prop-hu:location
  • Berlin (hu)
  • New Jersey (hu)
  • New York (hu)
  • Cambridge (hu)
  • Berlin (hu)
  • New Jersey (hu)
  • New York (hu)
  • Cambridge (hu)
prop-hu:publisher
  • Springer (hu)
  • Cambridge University Press (hu)
  • World Scientific (hu)
  • Springer (hu)
  • Cambridge University Press (hu)
  • World Scientific (hu)
prop-hu:title
  • Kvantumos információ: áttekintés (hu)
  • Kvantumos számítások és kvantumos információ (hu)
  • Linearitás, szimmetria és előrejelzés a hidrogénatomban (hu)
  • A kvantumos számítások és információ elvei. 1. kötet (hu)
  • Kvantumos információ: áttekintés (hu)
  • Kvantumos számítások és kvantumos információ (hu)
  • Linearitás, szimmetria és előrejelzés a hidrogénatomban (hu)
  • A kvantumos számítások és információ elvei. 1. kötet (hu)
prop-hu:wikiPageUsesTemplate
prop-hu:year
  • 2000 (xsd:integer)
  • 2004 (xsd:integer)
  • 2005 (xsd:integer)
  • 2006 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:label
  • Kvantumszámítógép (hu)
  • Kvantumszámítógép (hu)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of