계산량이 적어서 공학적인 측면에서 도움이 많이됨
우리들 생활 스케일(mm~km)단위에서는 고전역학만큼 간편한게 없음
nm단위에서는 양자역학이 포함된 계산해야되는데 예를들어 양자역학의 고유값을 알기위해 행렬대각화를 해야한다고 하면, 행렬 크기가 system size(n)에 따라 2^n으로 커짐 이거를 고전컴퓨터가 아닌 양자컴퓨터로 계산하는 것을 도전해보겠다 하고 있는겨
고전 역학적 개념들을 안배우고 양자역학이랑 상대성을 배운다고?
라그랑지안 해밀토니안 안배우고 양자역학 배워보삼
그리고 상대성이론도 고전역학 지식 없으면 뭘 하는지도 모를걸
또다른 이유는 '사고방식'을 배우는거임. 뉴턴이 거인의 어깨 위에 올라 멀리 볼 수 있었다고 한 것처럼 선대들의 업적과 사고방식을 습득함으로서 내가 나중에 연구자가 되었을 때 접근방식이나 아이디어를 얻어낼 수 있는 원천이 되는거지
계산량이 적어서 공학적인 측면에서 도움이 많이됨
우리들 생활 스케일(mm~km)단위에서는 고전역학만큼 간편한게 없음
nm단위에서는 양자역학이 포함된 계산해야되는데 예를들어 양자역학의 고유값을 알기위해 행렬대각화를 해야한다고 하면, 행렬 크기가 system size(n)에 따라 2^n으로 커짐 이거를 고전컴퓨터가 아닌 양자컴퓨터로 계산하는 것을 도전해보겠다 하고 있는겨
고전 역학적 개념들을 안배우고 양자역학이랑 상대성을 배운다고?
라그랑지안 해밀토니안 안배우고 양자역학 배워보삼
그리고 상대성이론도 고전역학 지식 없으면 뭘 하는지도 모를걸
또다른 이유는 '사고방식'을 배우는거임. 뉴턴이 거인의 어깨 위에 올라 멀리 볼 수 있었다고 한 것처럼 선대들의 업적과 사고방식을 습득함으로서 내가 나중에 연구자가 되었을 때 접근방식이나 아이디어를 얻어낼 수 있는 원천이 되는거지