1 :
HAL:
12月11日日経夕刊に
「超高速量子コンピューター」花の33歳トリオ研究の最前線に
というタイトルで記事があった。
1997年にIBMのアイザックチャンが量子コンピュータの原型を開発して
3bitの計算に成功したとかいてあるが、
ソフト上のアルゴリズムでしょうか?
既出ならスマソ。
2 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/12 23:12 ID:zeOAZWcN
ほんとにできたら、大ニュースになってるはず。
>>1 それって PRL に載った論文じゃないでしょうか。たしか、NMR にて
3bit 状態で、それなりの量子演算をすることが出来ました、という論文
だったと思います。
まあ、どちらかというとハードウェアでしょうか。もっとも現在通常で考え
られている半導体素子を用いたものとは大きく違いますが。
4 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/13 00:25 ID:urOsxqIv
量子というからにはある確率でウソの答えを出すコンピューター?
7 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/13 06:57 ID:4rLoMGtJ
量子コンピュータは確率的に、計算したり計算しなかったりします。
で、答えを知った途端になんだったのか分からなくなる計算機です。
以上
8 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/13 11:28 ID:496SiLp0
使い物にならんじゃん
9 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/13 11:52 ID:8qEEtyJ6
2000年にはアルゴリズムレベルで5qubitまでは動かしてた<IBM
最近は論文読んでないので知らんが,NMRだとあんまり大きな
qubitのものは無理なので,増えてないんじゃないかと.
10 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/13 18:53 ID:P1qtpxUk
NMRは10キュービットが限界というのは、よく聞く。
5キュービットまでできてからしばらくたってるよなあ。
適した分子がまだ見つかってないのかな。
11 :
1:01/12/13 20:31 ID:???
みなさんありがとうございます。
なお、記事の後半では、
「NECの中村泰信(33)らは、超伝導を使った量子コンピューター素子
を開発した。すでに実用化している半導体の加工技術で作ること
ができ、実用コンピューターに一歩近づくものだ。
99年に基本動作を確認しネイチャーの表紙を飾った。」
リアリティーありそうですが、記事の最後に「実現に否定的な研究者
も少なくなく....」ってありまして、
常温核融合みたになりそうなのかな?
ところで、「超伝導を使った量子コンピューター素子」って
ジョセフソン素子に関係あるのでしょうか?
12 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/14 01:18 ID:JeoS1a5B
>>11 えーと、超電導のジョセフソン接合をもちいて
クーパーペアが余分に一個ある状態と無い状態の重ね合わせを制御するんだ。
観測は励起状態のみがトンネル効果でしみだしてくるからそれを測ると。
13 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/14 18:28 ID:VCdmb4cm
>>11 量子コンピュータ自体の実現性に否定的ってことじゃないの?
よく言われる暗号用の素数だって、今は128ビットとか使ってるんでしょ?
そうしたら、128qbitの量子コンピュータがいるわけだが、出来るんだろうか。
14 :
11:01/12/14 19:54 ID:???
>>12 超電導のジョセフソン接合ってトンネルトロンの一種ですか?
>>13 いずれにしろ、費用対効果もありそうですね。
15 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/14 20:18 ID:kYKToG3H
>>13 >よく言われる暗号用の素数だって、今は128ビットとか使ってるんでしょ?
いまは、1024ビットくらいが普通です。
16 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/14 21:17 ID:Fcm19Swz
量子コンピュータがでかい因数分解を瞬時にできるように
なる頃には量子暗号もそれなりに使えるようになってるの
では?
17 :
15:01/12/16 02:30 ID:z1s02hmd
>>16 量子暗号は、実験室レベルでは完成していて、80Km位の距離なら
実際に通信ができてます。(BB84っていう方式です)
あとは距離が伸びたら、結構あちこちで使われるようになるかも。
ソース求む
符号間違いの割合が大きそう
20 :
15:01/12/16 14:52 ID:RHAi0Ld0
>>18 ロスアラモスの研究所とか、IBMとかが数年前から実験やってるみたい。
論文リストが今手元にないんだけど、教科書としては
"Physics of Quantum Information" (こんな感じのタイトルだった,
Zeilinger et.al., Springer Verlag)
に結構載ってます。
この教科書だと50Km位までの成功例を引用してるかな。
80Kmっていうのは最近それくらい成功してる人がいるらしいっていう
ことで、論文になってるかは分かりません。
気が向いたら、そのうち実際の論文リストを書き込みましょうか?
>>19 量子暗号の直接の目的は乱数の共有なので、符号間違いがたくさん
あってもとにかく沢山通信して、信用できる乱数部分だけ残せば良
いので、実は符合間違いっていうのはあんまり本質的な問題にはな
らないようです。
それで、一度乱数が共有できたら、あとはバーナム暗号を用いれば
原理的には絶対破れない暗号ができるというわけです。
21 :
18:01/12/16 18:17 ID:???
>>18 雑音対策はどうするんだと思ってましたが、できていたとは...。
サンクスです。
22 :
ご冗談でしょう?名無しさん:01/12/21 09:16 ID:gcQfQTPx
↑サンクス
25 :
ご冗談でしょう?名無しさん:02/01/24 01:50 ID:YgdvwvT3
それにしても、たかが15の因数分解が、
現在量子コンピュータでできる計算の限界だなんて
逆にすごいよね。
多分、新しい素子ができれば、とんでもない飛躍でビット数が増えるんだろうなあ。
26 :
ご冗談でしょう?名無しさん:02/01/25 00:09 ID:hr0QiPrW
age
28 :
親切な人:02/01/25 12:00 ID:???
30 :
:02/01/26 09:51 ID:???
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31 :
ケメコ:02/04/24 23:56 ID:dqNQFuTM
このスレまだ生きてますか?
32 :
ケメコ:02/04/26 00:34 ID:l4F8BkYi
死にスレか。南無阿弥陀仏 合掌
ペンローズは重力の影響で波束が収縮とか言ってますが、
するってーと量子コンピュータにも僅かに影響が・・・。
35 :
ご冗談でしょう?名無しさん:02/09/04 23:44 ID:lp4yxFVs
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と〜けたこおりのな〜かに〜♪恐竜がい〜たら〜たまのりし〜こ〜みたいね〜♪
保守
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ご冗談でしょう?名無しさん: