📌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
📌محتوای آموزشی📌
📚 نقش رایانه کوانتومی در شیمی کوانتومی
🔷از مهمترین اهداف تعیین ساختار الکترونی مولکولها، محاسبه انرژی حالت پایه مولکولی (Molecular Ground State Energy) است که نقش مهمی در بدست آوردن اطلاعات در مورد ساختار پایدار مولکول، ویژگیهای طیفسنجی مولکول، مکانیسم و سرعت واکنشهای شیمیایی ایفا میکند.
🔷 از الگوریتمهای کوانتومی پیشرو که در تعیین ساختار الکترونی مولکولها به کار میرود، میتوان به الگوریتم VQE اشاره کرد که از جمله الگوریتمهاي ترکیبی کوانتوم-کلاسیک محسوب میشود. در این الگوریتم، حالت اولیه سیستم با توجه به مسئله مورد نظر با روشهای مختلف مانند Unitary Coupled Cluster فراهم میشود که یک حالت پارامتري است. سپس، این حالت پارامتري که ansatz نامیده میشود، به یک رایانه کوانتومی فرستاده میشود و اندازهگیري کوانتومی بر روی آن انجام میگیرد.
🔷 به طور رایج، از روشهای شیمی محاسباتی که مبتنی بر شیمی کوانتومی است، برای محاسبهی انرژی حالت پایه و ساختار الکترونی مولکولها استفاده میشود که با افزایش تعداد ذرات، فرایند شبیهسازی زمانبر خواهد بود و نیز ممکن است انحرافاتی از نتایج تجربی مورد نظر مشاهده شود.
✅مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/the-role-of-quantum-computers-in-quantum-chemistry
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#شیمی_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 ناهمدوسی یا وادوسی کوانتومی، به زبان ساده
🔷 واهمدوسی کوانتومی به از دست دادن همدوسی کوانتومی بین اجزای یک سیستم کوانتومی گفته میشود که به دلیل تعامل با محیط رخ میدهد. سیستمهای کوانتومی در برهمنهیهای همدوس از حالتها یا پیکربندیهای متعدد وجود دارند.
🔷 سیستم گربه با یک اتم رادیو اکتیو برهم کنش داده میشود و پس از مدتی تابع حالت سیستم گربه، در اثر درهمتنیدگی با اتم، به صورت برهمنهی حالت زنده و مرده در میآید. او با این نظریه نشان داد که ماتریس چگالی کاهشیافتهی یک سیستم، که در برهمکنش با تعداد زیادی از درجات آزادی محیط اطرافش است، بعد از مدت بسیار کمی از زمان همدوسی، به صورت قطری در میآید .
🔷 از آنجاییکه در زمان مطرح شدن نظریه وادوسی (واهلش همدوسی)، نیازی به مشاهده خواص کوانتومی در مقیاس ماکروسکوپیک دیده نمیشد، به این نظریه بهای زیادی داده نشد؛ تا اینکه نیاز به ساخت رایانهی کوانتومی و حفظ همدوسی کوانتومی در مدت زمان معین برای انجام محاسبات کوانتومی باعث شد تا بررسی عوامل ایجاد وادوسی روی سیستمهای کوانتومی و چگونگی کاهش آن، به مسالهای بسیار مهم تبدیل شود.
✅مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/quantum-decoherence
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#وادوسی_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 مولد اعداد تصادفی کوانتومی جایگزین مولدهای موجود
🔷 اعداد شبه تصادفی از یک هسته اصلی به عنوان منبع تصادفیت استفاده میکنند و توسط یک الگوریتم مشخص، آن را به عددی تصادفی تبدیل میکند. در مقابل، اعداد تصادفی واقعی از یک سیستم فیزیکی (به عنوان مثال نویز محیط) که غیرقابل پیشبینی است به عنوان هسته الگوریتم استفاده میکند و از آنجایی که هسته اصلی غیرقابل پیشبینی است، خروجی این دستگاه کاملا تصادفی است.
🔷 یک مولد اعداد تصادفی کوانتومی، دستگاهی است که از پدیدهای فیزیکی به عنوان منبع تصادفیت استفاده میکند. روشهای مختلفی به عنوان منبع کوانتومی در نظر گرفته میشود از قبیل: مسیر یافتن فوتون در تداخل سنج ماخ-زندر، نویز فاز در گسیل القایی لیزر، افت و خیز خلاء و غیره
✅ مشاهده کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/quantum-random-number-generator
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#مولد_اعداد_تصادفی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 بررسی و معرفی الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی
🔷 یادگیری ماشین کوانتومی یکی از این کاربردها است. در ادامه الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی و تکنیک استفاده شده برای ارتقاء این الگوریتمها معرفی شدهاند.
🔷 الگوریتم خوشهبندی نزدیکترین همسایه یک الگوریتم استاندارد در یادگیری ماشین است. این الگوریتم از یک نمونه آزمایشی برای آموزش مدل و تخصیص هر مقدار به یکی از کلاسهای موجود استفاده میکند.
🔷 اخیراً روشهای قدرتمندتری که میتوانند دادههای ورودی را از منابعی مانند qRAM که به دادههای کلاسیک دسترسی دارد، یا یک زیربرنامه کوانتومی که حالتهای کوانتومی را آماده میکند، توسعه یافته اند. یک شبکه یادگیری عمیق که ماشین بولتزمن است، سادهترین شبکه برای تقریب است. خروجی ماشین کوانتومی بولتزمن دادههای کوانتومی بر حسب کیوبیت است.
✅مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/review-and-introduction-of-quantum-machine-learning-algorithms
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#الگوریتم_کوانتومی
👈 برای عضویت در کانال iqtec کلیک کنید ↙️
https://eitaa.com/iqtec1
📌محتوای آموزشی📌
📚 رایانههای کوانتومی فوتونیکی، تحول در محاسبات و رایانش کوانتومی با فوتونها (بخش دوم)
🔷 رایانههای کوانتومی فوتونیکی از اصول مکانیک کوانتومی برای انجام محاسبات با سرعت و کارایی خارقالعاده استفاده میکنند. به دلیل ویژگیها و قابلیتهای منحصربهفرد رایانههای کوانتومی فوتونیکی، این پتانسیل را دارند که انقلابی را در پارادایمهای محاسباتی ایجاد کنند.
🔷 در این محتوای آموزشی، برخی از پارادایمهای محاسباتی که میتوانند تحت تأثیر رایانههای کوانتومی فوتونیک قرار گیرند، آورده شده است. شامل محاسبات کوانتومی، برهم نهی و درهم تنیدگی، محاسبات موازی، الگوریتمهای کوانتومی، امنیت دادههای پیشرفته، بهینهسازی و شبیهسازی، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، مقیاس پذیری چشمگیر، تصحیح خطای پیشرفته و تطبیق پذیری و عملیات با وفاداری بالا.
✅ مطالعه کامل محتوای آموزشی در لینک زیر:
https://iqtec.ir/photonic-quantum-computers-2/
#مرکز_تحقیقات_فناویهای_کوانتومی
#محتوای_آموزشی
#رایانه_کوانتومی_فوتونیکی
👈 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