微芯片上实现量子隐形传态助力量子计算机的研制.pdf

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1、第3期高岩等:软件质量预测技术概述Co.,1998.【12】HUDEPOHLJP,AUDSJ,KHOSHGOFrAARTM,et【8】GUPTAN,SINGHMP.Estimationofsoftwarereliabilitya1.Softwaremetricsandmodelsonthedesktop【C】//withexecutiontimemodelusingthepatternmappingtech—IEEEProceedingsoftheFourthInternationalSymposiumniqueofartificialneuralnetwork【J].Compu

2、ters&Opera—onAssessmentofSoftwareTools.1996:l11—112.tionsResearch,2005,32(1):187-199.【13】THWINMMT,QUAHTS.Applicationofneuralnet·【9]KH0SHG0FTAARTM,PANDYAAS,MOREHB.A—worksforsoftwarequalitypredictionusingobject—orientedneural-networkapproachforpredictionofsoftwaredevelop—metrics【J1.JournalofSys

3、temsandSoftware,2005,76:mentfaults[J].IEEEComputer,1992,17(8):83—88.147-156.【1O]何勇,项利国.基于模糊聚类的BP神经网络模型研究【14]MENZIEST,DEKHTYARA,DISTEFANOJ,eta1.及应用【J].系统工程理论与实践,2004,24(2):Problemswithprecision:aresponseto“commentson79—82.‘dataminingstaticcodeattributestolearndefectpredic·【l1]THWINMMT,QUAHTS.A

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5、量子隐形传态助力量子计算机的研制lE日l田田——一一一一~一一一一——一一一一据报道.由英国和日本科学家组成的国际研究一套占地数平方米的设备.这一设备需要数月制造团队首次成功地将量子隐形传态的核心电路集成为且无法升级一块微型光学芯片这一新研究为科学家最终制造现在.由英国布里斯托大学量子光学中心的负出超高速的量子计算机和超安全的量子通信铺平了责人杰里米·奥布赖恩领导的研发团队所开展的最道路。新实验摒弃了这些光学电路.并使用先进的纳米构尽管目前的计算技术已经取得了重大的进步.造技术.将其功能集成在一个占地仅o.0001m的但其性能也正在接近传统物理学的极限。另一方微型硅芯片上.这是科

6、学家们首次在一个硅芯片上面,科学家们预测.量子力学原理将使得超安全的展示量子隐形传态:而且研究表明.新的系统能够量子通信和超强大的量子计算机的出现成为可能.升级。研究人员表示,最新的研究成果朝着最终将从而突破目前技术的限制:但是.实现这一目标的量子计算机集成为一块光学芯片的目标迈出了关键关键就是使用量子隐形传态技术。的一步。量子隐形传态.在概念上类似于科幻小说中的奥布赖恩表示:“能将一般需要占据整个房间“星际旅行”.即可以利用量子纠缠技术把量子态传的光学电路的功能集成在一块光学芯片上.这是巨输到遥远的地方.而无需传输载体本身.这在量子大的成就。实际上。我们将复杂的量子光学系统的通

7、信和量子计算网络中发挥着至关重要的作用大小整整减少了1万倍”然而.传统的量子隐形传态实验需要数百台光古泽彰则指出:“最新的成就使我们能在光学学设备一起工作.全套系统可能填满整个实验室芯片上实现完美的量子隐形传态.接下来是对整个2013年.13本东京大学应用物理系的古泽彰教授量子隐形传态系统进行整合”和同事成功地实现了完美的量子隐形传态.但需要(摘自科技日报)DIANZlCHANPINKEKAOXINGYUHUANJ

8、NGSHIYAN

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