일반 전기회로는 0v-5v 전압 차이로 0과 1 신호를 처리하거든. 그래서 and, or, nand, nor 게이트 같은 것은 게이트 별로 0아니면 1의 신호를 하나씩만 처리 가능함
익명(3hxx92khs7t3)2022-04-16 23:03
양자 컴퓨팅에서, 하나의 큐빗은 양자 중첩을 사용하는데 양자 이론에서는 관찰 전까지 전자가 확률 상태로만 존재하고 관찰하는 순간 입자로 결정된다는 코펜하겐 해석을 차용함
익명(3hxx92khs7t3)2022-04-16 23:04
그래서 전자회로에서는 1비트에서 0-1 신호 중에 하나만 처리가 가능한 반면, 큐빗에서는 0과 1이 공존할 수 있음
익명(3hxx92khs7t3)2022-04-16 23:06
양자 상태 결정을 위해서는 힐베르트 공간에서의 직교성을 가정하고 0과 1의 축으로 방향을 설정하는 벡터 값을 계산하고, 그 것을 주파수로 콘트롤 하게 됨.
한 큐빗당 여러 상태가 중첩하기 때문에, 0과1을 동시에 계산이 가능해지고 전자가 흐르는 게이트로는 연산 속도가 따라갈 수 없는 수준으로 차이가 남
quantum entanglement를 검색해 보세요
일반 전기회로는 0v-5v 전압 차이로 0과 1 신호를 처리하거든. 그래서 and, or, nand, nor 게이트 같은 것은 게이트 별로 0아니면 1의 신호를 하나씩만 처리 가능함
양자 컴퓨팅에서, 하나의 큐빗은 양자 중첩을 사용하는데 양자 이론에서는 관찰 전까지 전자가 확률 상태로만 존재하고 관찰하는 순간 입자로 결정된다는 코펜하겐 해석을 차용함
그래서 전자회로에서는 1비트에서 0-1 신호 중에 하나만 처리가 가능한 반면, 큐빗에서는 0과 1이 공존할 수 있음
양자 상태 결정을 위해서는 힐베르트 공간에서의 직교성을 가정하고 0과 1의 축으로 방향을 설정하는 벡터 값을 계산하고, 그 것을 주파수로 콘트롤 하게 됨. 한 큐빗당 여러 상태가 중첩하기 때문에, 0과1을 동시에 계산이 가능해지고 전자가 흐르는 게이트로는 연산 속도가 따라갈 수 없는 수준으로 차이가 남
자세한 설명 감사합니다