Краткая история создания, авторы, особенности, популярность

Идея о квантовых вычислениях была высказана Юрием Маниным в 1980 году, одна из первых моделей квантового компьютера была предложена Ричардом Фейнманом в 1981 году. Вскоре Пол Бениофф описал теоретические основы построения такого компьютера.

Необходимость в квантовом компьютере возникает тогда, когда мы пытаемся исследовать методами физики сложные многочастичные системы, подобные биологическим. Пространство квантовых состояний таких систем растет как экспонента от числа Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru составляющих их реальных частиц, что делает невозможным моделирование их поведения на классических компьютерах уже для Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru . Поэтому Манин и Фейнман высказали идею построения квантового компьютера.

Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы, а процессы квантовой природы, так называемые квантовые алгоритмы, использующие квантовомеханические эффекты, - такие как квантовый параллелизм и квантовая запутанность.

Если классический процессор в каждый момент может находиться ровно в одном из состояний Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru (обозначения Дирака), то квантовый процессор в каждый момент находится одновременно во всех этих базисных состояниях, при этом в каждом состоянии Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru - со своей комплексной амплитудой Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru . Это квантовое состояние называется «квантовой суперпозицией» данных классических состояний и обозначается как

Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru

Базисные состояния могут иметь и более сложный вид. Тогда квантовую суперпозицию можно проиллюстрировать, например, так: «Вообразите атом, который мог бы подвергнуться радиоактивному распаду в определённый промежуток времени. Или не подвергнуться. Мы можем ожидать, что у этого атома есть только два возможных состояния: „распад“ и „не распад“, <…> но в квантовой механике у атома может быть некое объединённое состояние – „распада - не распада“, то есть ни то, ни другое, а как бы между. Вот это состояние и называется „суперпозицией“».

Квантовое состояние Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru может изменяться во времени двумя принципиально различными путями:

Унитарная квантовая операция (квантовый вентиль, англ. quantum gate), в дальнейшем просто операция.

Измерение (наблюдение).

Если классические состояния Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru есть пространственные положения группы электронов в квантовых точках, управляемых внешним полем Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru , то унитарная операция есть решение уравнения Шрёдингерадля этого потенциала.

Измерение есть случайная величина, принимающая значения Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru с вероятностями Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru соответственно. В этом состоит квантовомеханическое правило Борна. Измерение есть единственная возможность получения информации о квантовом состоянии, так как значения Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru нам непосредственно недоступны. Измерение квантового состояния не может быть сведено к унитарной шрёдингеровской эволюции, так как, в отличие от последней, оно необратимо. При измерении происходит так называемый коллапс волновой функции Краткая история создания, авторы, особенности, популярность - student2.ru , физическая природа которого до конца не ясна. Спонтанные вредоносные измерения состояния в ходе вычисления ведут к декогерентности, то есть отклонению от унитарной эволюции, что является главным препятствием при построении квантового компьютера (см. физические реализации квантовых компьютеров).

Квантовое вычисление есть контролируемая классическим управляющим компьютером последовательность унитарных операций простого вида (над одним, двумя или тремя кубитами). В конце вычисления состояние квантового процессора измеряется, что и даёт искомый результат вычисления.

Содержание понятия «квантовый параллелизм» в вычислении может быть раскрыто так: «Данные в процессе вычислений представляют собой квантовую информацию, которая по окончании процесса преобразуется в классическую путём измерения конечного состояния квантового регистра. Выигрыш в квантовых алгоритмах достигается за счёт того, что при применении одной квантовой операции большое число коэффициентов суперпозиции квантовых состояний, которые в виртуальной форме содержат классическую информацию, преобразуется одновременно».

Наши рекомендации