📌محتوای آموزشی📌
📚 رایانههای کوانتومی فوتونیکی و تحول آینده (بخش اول)
🔷 نقطهی شروع محاسبات کوانتومی آنجاست که مرز محاسبات کلاسیک شکسته میشود و خطشکنان این مرز، رایانههای کوانتومی هستند. ظهور محاسبات و رایانش کوانتومی، دنیای محاسبات را متحول کرده است و رایانههای کوانتومی فوتونیکی به عنوان یک پلتفرم امیدوارکننده با پتانسیل فوق العاده در راه هستند.
🔷 با استفاده از اصول مکانیک کوانتومی، رایانههای کوانتومی فوتونیکی این پتانسیل را دارند که صنایع را متحول کنند، مشکلات حلناپذیر قبلی را حل کنند و بینشهای عمیقی را در مورد اسرار جهان کشف کنند.
🔷کلید رایانههای کوانتومی فوتونیکی در توانایی آنها برای دستکاری و کنترل رفتار فوتونهای منفرد نهفته است. این در حالی است که رایانههای کوانتومی با استفاده از بیتهای کوانتومی یا کیوبیتها استفاده میکنند.
🔷از حل مسائل بهینهسازی و شبیهسازی سیستمهای کوانتومی تا تقویت پروتکلهای رمزنگاری و ایجاد انقلابی در الگوریتمهای یادگیری ماشین، تأثیر بالقوه این ماشینها در رشتههای مختلف گسترده است.
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/photonic-quantum-computer
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌اخبار📌
📝 گام بزرگ در دستیابی به رایانههای کوانتومی بزرگمقیاس با انقلابی در تصحیح خطای کوانتومی
🔷 برای محافظت در برابر خطاهای کوانتومی، کدهای سطحی از مجموعهای از کدهای تصحیح خطای کوانتومی استفاده میکنند که از طریق درهمتنیدگی، یک کیوبیت را به یک کیوبیت منطقی تبدیل میکند که از خوشهای از کیوبیتهای فیزیکی d × d (که کیوبیتهای داده نیز نامیده میشود) تشکیل شده است. سپس این تخصیص پاریته اندازهگیری میشود.
🔷 هر تثبیت کننده (stabilizer)، که به عنوان اندازهگیریکنندهی پاریته نیز شناخته میشود، دارای خاصیت جابجاپذیری بین مشاهدهپذیرهای منطقی کیوبیت کدبندی شده با تثبیتکنندههای دیگر است. بنابراین، شناسایی خطاها با مشاهده هرگونه تغییر غیرمنتظره در اندازهگیریهای پاریته بدون تاثیر بر وضعیت منطقی کیوبیت امکانپذیر است.
🔷 یکی از راههای اجرای دروازههای منطقی کد سطحی، حفظ حافظه منطقی و انجام مجموعههای مختلف اندازهگیری بر روی مرز کد است.در نهایت، کیوبیت اندازه، اندازهگیری میشود و به بازنشانی میشود (MR). کیوبیتهای داده توسط کیوبیتهای اندازهگیری احاطه شدهاند.
✅مطالعه کامل خبر در لینک زیر:
https://iqtec.ir/a-big-step-in-accessing-quantum-computers
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#اخبار
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 رایانههای کوانتومی فوتونیکی و تحول آینده (بخش سوم)
🔷 کنترل برهمکنشهای فوتون: کنترل برهمکنشهای بین فوتونها، که برای انجام محاسبات کوانتومی ضروری است، دشوار است.
🔷 ایجاد فوتونهای درهمتنیده: ایجاد فوتونهای درهمتنیده مطلوب برای ایجاد کیوبیتها که برای بسیاری از الگوریتمهای کوانتومی ضروری هستند نیز دشوار است.
🔷 مقیاس سازی: مقیاس شدن کامپیوترهای کوانتومی فوتونیکی برای اندازههای بزرگ دشوار است. ادغام با کامپیوترهای کلاسیک: کامپیوترهای کوانتومی فوتونیکی باید با کامپیوترهای کلاسیک ادغام شوند تا مفید باشند.
🔷 توسعه دستگاههای جدید: برای رایانههای کوانتومی فوتونیک نیز به دستگاههای جدیدی نیاز است.
🔷 توسعه الگوریتمهای جدید: الگوریتمهای جدید برای کامپیوترهای کوانتومی فوتونیک که بتوانند از خواص منحصر به فرد فوتون ها بهره برداری کنند.
🔷 توسعه نرمافزار جدید: نرم افزار جدید برای کامپیوترهای کوانتومی فوتونیک باید بتواند دستگاهها و الگوریتمهای مورد استفاده برای محاسبات کوانتومی را کنترل کند.
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/photonic-quantum-computers-2/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 کدنویسی کوانتومی، مقدمهای بر Cirq (بخش اول)
🔷 کتابخانه Cirq در پایتون برای کدنویسی کوانتومی، به کارگیری و بهینهسازی مدارهای کوانتومی، و سپس اجرای آنها بر روی رایانههای کوانتومی و شبیهسازهای کوانتومی است. Cirq برداشتهای مفیدی را برای کار با رایانههای کوانتومی میانمقیاس نوفهدار امروزی ارائه میدهد، و این نقطه، جایی است که جزئیات سختافزار برای دستیابی به نتایج پیشرفته حیاتی استفاده میشود. در این مقاله قصد داریم با چند مبحث پایهای در Cirq آشنا شویم.
🔷 نصب Cirq بر روی رایانه
🔷 ساخت کیوبیت و مدار
🔷 راه های ساخت کیوبیت
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/quantum-coding-introductions-to-cirq/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 کدنویسی کوانتومی، مقدمهای بر Cirq (بخش دوم)
🔷 کتابخانه Cirq در پایتون برای کدنویسی کوانتومی، به کارگیری و بهینهسازی مدارهای کوانتومی، و سپس اجرای آنها بر روی رایانههای کوانتومی و شبیهسازهای کوانتومی است.
🔷 کتابخانه Cirq انتزاعات مفیدی را برای مقابله با رایانههای کوانتومی نوفهدار در مقیاس رایانههای کوانتومیِ متوسطِ امروزی ارائه میدهد، جایی که جزئیات سخت افزار برای دستیابی به نتایج پیشرفته حیاتی است. در این مقاله با مباحث پایهای کد نویسی در Cirq، ساخت مدار و ممانها آشنا میشویم.
🔷 ساخت مدار
🔷 ممانها
🔷 ادامهی ساخت مدار
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/quantum-coding-introductions-to-cirq-2/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 معیارهای دیوینچنزو، پیش شرط یک رایانه کوانتومی جهانشمول
🔷 در سال 2000 دیوید دیوینچنزو هفت معیار اساسی را بیان کرد که اگر برای یک سامانه فیزیکی براورده شود میتوان گفت آن سامانه، ویژگیهای یک رایانه کوانتومی جهانشمول را کسب کرده است. معیارهای دیوینچنزو از طرف چیدمانهای کوانتومی باید برآورده شوند که معیارهای یک تا پنج برای رایانههای کوانتومی لحاظ میشوند و دو معیار دیگر در ارتباطات کوانتومی به کار میروند.
🔷 مرکز تحقیقات فناوریهای کوانتومی ایران در پی تحقیقات خود توانسته است وضعیت رهیافتهای مختلف را که برای توسعهی رایانهی کوانتومی پیشنهاد شدهاند ارزیابی کند. در این گزارش این رهیافتها در یک قالب یک جدول ارائه شده است.
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/divincenzos-criteria/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 شبیهسازی کوانتومی، محاسبات کوانتومی و Qiskit
🔷 بسته نرمافزاری Qiskit چیست؟ آیا میتوانیم از آن بهعنوان شبیهساز کوانتومی و برای محاسبات کوانتومی استفاده کنیم؟ در این مطلب، به این سؤالات پاسخ خواهیم داد.
🔷 یک بسته توسعه نرمافزار متنباز برای استفاده در کامپیوترهای کوانتومی، Qiskit است که در سطح مدارها و الگوریتمها عمل میکند. Qiskit به شما اجازه میدهد تا برنامه کوانتومی خود را بر روی یک شبیهساز با استفاده از کامپیوتر خودتان اجرا کنید.
🔷 شبیهساز کوانتومی چیست؟
🔷 محاسبات کوانتومی چیست؟
🔷 محاسبات کوانتومی با Qiskit
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/quantum-calculations-qiskit/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 بیت کوانتومی و بیت کلاسیک
🔷 در پردازش کوانتومی یک کیوبیت یا بیت کوانتومی واحد پایهای پردازش کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی بوده و مشابه بیت در رایانههای کلاسیک میباشد: کوچکترین واحد ذخیره اطلاعات و معیاری از مقدار اطلاعات کوانتومی است.
🔷 از نظر فیزیکی، کیوبیت یک سامانه کوانتومی دوحالتی است، یعنی سیستمی که توسط مکانیک کوانتومی به درستی قابل توصیف است و هنگام اندازهگیری یکی از دو حالت ممکن خود را اختیار میکند.
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/bit-and-qbit/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 مدلهای رایانش کوانتومی
🔷 رایانش کوانتومی از لحاظ روش انجام پردازشها چندین مدل دارد. معروفترین و گستردهترین روش انجام رایانش کوانتومی، مدل مدارهای کوانتومی (گیتهای کوانتومی) است.در این محتوای آموزشی، با برخی از این مدلهای رایانشی آشنا میشویم.
🔷 مدل مدارهای کوانتومی (گیتهای کوانتومی)
🔷 مدل رایانش کوانتومی مبتنی بر اندازهگیری
🔷 رایانشهای کوانتومی بیدررو
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/quntum-computing-models/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1