【技術】量子コンピューティングの新手法、カナダの研究チームが開発 [無断転載禁止]©2ch.net
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/idg/14/481542/070500390/
2017/07/05 Peter Sayer IDG News Service
量子コンピューティングの主要な構成要素を、独自のフォトニクスチップと通信機器用の既製部品を使って実現する新たな手法を、カナダの研究チームが考案した。
Credit: IBM Research
この研究チームが開発したフォトニクスチップは、複数の色を重ね合わせた量子もつれ状態の光子のペアを生成できる。このペアは、2つの「qudit」(量子計算の情報の単位)として操作でき、それぞれが10個の値を取ることができる。
古典コンピュータは複数の値に対して順番に操作を行う。一方、量子コンピュータは、変数が取り得るすべての値を同時に表すことができ、計算の最後で「正解」に収束する。コンピューティングのすべての問題にこの手法が役立つわけではないが、さまざまな形式の暗号化を解読する際に必要となる、大きな数の因数分解では特に有効だ。
量子コンピュータの基盤として値を保持する要素は、本質的に不安定で、連携して機能させるためには、もつれ(エンタングルメント)というプロセスで結び付ける必要がある。計算を実行する間、すべてをもつれ状態に維持して機能させるのは、要素の数が増えるほど難しくなる。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/idg/14/481542/070500390/?ST=cm-hardware&P=2
量子計算の要素のうちで最も基本的なのは、2次元の量子ビットで、2個の値(0と1)を同時に取ることができる。6量子ビットの量子コンピューターであれば、64個(2の6乗)の値すべてを取れる。だがそれには、6つの要素の量子状態を維持する必要がある。
2016年7月に、ロシアの研究チームが、量子ビットを使って量子コンピュータを開発するよりも、もっと少ない数のquditを維持する方が簡単だとする発表を行った。quditは、それぞれが量子ビットより多くの値を取ることができる。この研究チームは、5次元のquditを生成する方法を示した。これを使うと、2量子ビットの量子コンピューターを上回るコンピューティング能力を実現できる。
今回カナダの研究チームが発表したフォトニクスチップでは、10次元のquditのペアを量子もつれ状態で生成できる。6量子ビットの量子コンピュータよりも多数の値を保持できるが、状態を維持するのは2つの要素だけで済む。
このチップでは、9000以上の値を持つ量子もつれ状態のquditのペアを生成することも可能なはずだと研究チームは説明する。これは12量子ビットのコンピュータに相当する。
(中略)
(了)
翻訳:内山卓則=ニューズフロント
記事原文(英語)はこちら http://www.itworld.com/article/3205451/high-performance-computing/less-is-more-for-canadian-quantum-computing-researchers.html (中略部分)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/idg/14/481542/070500390/?ST=cm-hardware&P=3
これと比較して、米IBMは16量子ビットの量子コンピュータをクラウドで操作できるサービスを2017年5月に公開した。量子コンピューティングのアルゴリズムの実験に利用するよう科学者らに呼びかけている。
また米Googleは、49量子ビットの量子コンピュータを2017年中に実現することを目指している。
カナダの研究チームに話を戻すと、quditは生成するだけでよいわけではない。量子コンピュータを実現するためには、操作が可能でなくてはならない。
だが研究チームによると、その部分は、変調器やフィルターなど、通信機器用の標準的な部品で対応できる。したがって、比較的実現しやすいシステムとなっている。
多次元の量子コンピューティングシステムをこの方法で開発できれば、より高速かつ堅牢な量子通信プロトコルや、より効率的で誤り耐性に優れた量子コンピューティングへの扉が開くと研究チームは説明している。今回の研究についての論文は、2017年6月発行の英科学雑誌「Nature」に掲載された。 いつになったらPCやスマホが重い状況が改善されるのか >>7 ブロックチェーン解けると言われてるよね。量子で。 日本は何やってる。
安全保障にも直結する話だろうが。 今のとこ、一般販売してる量子コンピュータって1社しかないんだっけ
それも確かカナダの会社だったような グーグルが千億円単位出して買いそうなので、これは勝ち組になれるだろうね。
羨ましい。 ドトールコーヒーは悪の結社、創価学会の
一員だ
集団ストーカーを行なってる
ドトールも創価も法的措置を取らないのは
事実だからです
10月5日悪魔の娘 生誕
とうきょうときたくあかばねは
そうかのまち
公明党は悪党
風向きを気にすれば種は蒔けない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。
(旧約聖書『コヘレトの言葉』11章4節から)Gif chugging the hay hhhuv 量子コンピューターできれば仮想通貨は瞬間に無価値になる 量子ビットって英語でquditなのか?qubitだと思ってたわ >>11
量子コンピューティング以後のセキュリティの世界はどうなる事やら。 >>22
量子通信さえ実現できれば無限の計算能力でも破れない暗号ができるらしいね この手の記事を読む度に本当に出来るのかよとしか思えない。 >>21
二つの状態を同時に持てるのがqubitでそれより多いものをquditと言うらしい >>22
だよね
いずれ実現されそうな勢いだもんなぁ漁師コンピュータ おまいらに分かり易く説明すると、
ライガとフウガしか習得できなかった二神風雷拳を
10人で行う十神風雷拳を習得した強者達が現れたってこと。
威力はなんと9000倍! 加熱する量子コンピュータ投資 オランダ 162億円 英国 378億円 EU 1200億円 日本 30億円 ←え?
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/news/1499253444/ >>32
日本はただでフィリピンとかミャンマーとかの外国にお金をあげるのが専門です 世界で一番武器を持っているのは誰だと思う?
軍隊? テロリスト? 無限の計算能力があるなら素数とか円周率の計算はどうなるんだろう? ふと思ったんだけど計算速度が無限大ならリーマン予想とかアルゴリズムつくってプログラムしたらどういう結果になるんだろう? 中国古代の予言書「推背図」第五十六象(第三次世界大戦の勃発=己未・易卦は水地比)
兵士のいない戦争が起こり、その戦争は激烈で中国にも戦火が及ぶ。
中国古代の予言書「推背図」第五十七象(天才少年が救世主となって戦争のない世を治める=庚申・易卦は兌為沢)
第三次世界大戦で荒れ果てた地球に身長100センチ以下の天才少年が「毒を以て毒を制す」武器を使って戦争を終結させる。その天才少年は呉越(浙江省あたりかベトナム)に誕生する。呉越についてはこの解釈だけではなく、場所の正確な予測はできにくい。
中国古代の予言書「推背図」第五十八象(大統一時代が到来=辛酉・易卦は沢水困)
第三次世界大戦で大動乱が終わり、各国が手を握って協力し合い、平和的な大統一時代が到来する。
中国古代の予言書「推背図」第五十九象(人類の個人差がなくなる時代=壬戌・易卦は沢地萃)
大統一時代に入り、個人差が徐々になくなり、都市や政府がなくなり、自他区別がなくなるようになる。五色人種の壁がなくなり、東西南北が和睦し、人類一家族時代となる。
中国古代の予言書「推背図」第六十象(古い世界が終わり、新世界が始まる=癸亥・沢山咸)
矛盾や対立がなくなり、新世界が始まる時となる。 >>43>>44
計算速度が無限大なんじゃない
総当りチェックが得意なだけ
その代わりメモリ空間が少ないから今のところ計算できる問題のサイズが小さい
だから素因数分解は得意でも、円周率計算なんかはさせても意味がない
リーマン予想も反例を見つけるのは現実的じゃないし、
反例が無かったからといって、予想の証明ができるわけでもないから 「条件分岐」や「条件を満たす間の反復」などはできるのですか?
また計算の途中での出力などできるのでしょうか?
またプログラムの動作がおかしいときに、途中にデバッグライトを
入れたり、またはデバッガーを動作させるなどは可能ですか?
観測をすると量子状態が壊れるのだとすると、無理ではないかと
思えるのですが。 >>48
そもそも使い方が違う
例えば42を因数分解するなら
42/Xが割り切れるqubitセットのときエネルギーが低く安定するように初期条件(プログラム)を入力する
実行するとqubitセットが全ての解の重ね合わせの状態になる
それを観測する事で、そのうちの一つを取り出すことができる
つまり実行プロセスは1ステップだから、デバックを入れる余地がない
複数の量子プロセスを使うなら、それぞれのプロセス毎に出力させる事はできるだろうね
基本的には初期条件から解まで数学的に解けることを示してからの初期条件入力だから、
その時点でデバックは終わってるんだよ
ノイマン式で言えばいまは計算式をブール代数で記述してるようなものだから
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計算の途中でqubitを見ることはできるけど
見たらそこで終わってしまうから
続行はできなくて最初からやり直し ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています