Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2024-01-08, 17:22
  #1
Medlem
Denoms avatar
Ja alltså efter det att en kvantdator gör beräkningar i qubits hur läser man av det rent praktiskt? Skickas det då till en vanlig dator eller hur behandlas datan för att man ska kunna bedöma den?
Citera
2024-01-08, 17:42
  #2
Medlem
Wretch32s avatar
För att få ut information från en kvantdator måste man mäta kvantbitarna. När man mäter en kvantbit kollapsar den till ett av sina två möjliga tillstånd, 0 eller 1. Detta innebär att man förlorar information om det superpositionstillstånd som kvantbiten befann sig i innan den mättes.

Det finns olika metoder för att mäta kvantbitar. En vanlig metod är att använda en klassisk mätenhet som interagerar med kvantbiten. Detta kan till exempel ske genom att man skickar en foton mot kvantbiten. Om fotonen absorberas av kvantbiten kommer den att hamna i tillståndet 1, och om den inte absorberas kommer den att hamna i tillståndet 0.

En annan metod för att mäta kvantbitar är att använda en kvantmätenhet. En kvantmätenhet är en kvantdator som är specialdesignad för att mäta kvantbitar. Kvantmätenheter är mer känsliga än klassiska mätenheter, och de kan därför användas för att mäta kvantbitar i en mer exakt och förfinad form.

Mätningen av kvantbitarna är ett kritiskt steg i kvantberäkning. Det är viktigt att mätningen görs på ett sätt som inte påverkar resultatet av beräkningarna. Det finns därför en del forskning som fokuserar på att utveckla nya mätmetoder som är mer exakta och förfinade, och som samtidigt minimerar störningar på kvantbitarna.

I praktiken är det ofta nödvändigt att mäta kvantbitarna flera gånger för att få ett tillförlitligt resultat. Detta beror på att det alltid finns en viss sannolikhet för att mätningen ger ett felaktigt resultat. Genom att mäta kvantbitarna flera gånger kan man öka sannolikheten för att få ett korrekt resultat.
Citera
2024-01-08, 17:59
  #3
Medlem
Denoms avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Wretch32
För att få ut information från en kvantdator måste man mäta kvantbitarna. När man mäter en kvantbit kollapsar den till ett av sina två möjliga tillstånd, 0 eller 1. Detta innebär att man förlorar information om det superpositionstillstånd som kvantbiten befann sig i innan den mättes.

Det finns olika metoder för att mäta kvantbitar. En vanlig metod är att använda en klassisk mätenhet som interagerar med kvantbiten. Detta kan till exempel ske genom att man skickar en foton mot kvantbiten. Om fotonen absorberas av kvantbiten kommer den att hamna i tillståndet 1, och om den inte absorberas kommer den att hamna i tillståndet 0.

En annan metod för att mäta kvantbitar är att använda en kvantmätenhet. En kvantmätenhet är en kvantdator som är specialdesignad för att mäta kvantbitar. Kvantmätenheter är mer känsliga än klassiska mätenheter, och de kan därför användas för att mäta kvantbitar i en mer exakt och förfinad form.

Mätningen av kvantbitarna är ett kritiskt steg i kvantberäkning. Det är viktigt att mätningen görs på ett sätt som inte påverkar resultatet av beräkningarna. Det finns därför en del forskning som fokuserar på att utveckla nya mätmetoder som är mer exakta och förfinade, och som samtidigt minimerar störningar på kvantbitarna.

I praktiken är det ofta nödvändigt att mäta kvantbitarna flera gånger för att få ett tillförlitligt resultat. Detta beror på att det alltid finns en viss sannolikhet för att mätningen ger ett felaktigt resultat. Genom att mäta kvantbitarna flera gånger kan man öka sannolikheten för att få ett korrekt resultat.
Och sen skickas den informationen vidare till en klassisk dator?
Citera
2024-01-08, 18:42
  #4
Avstängd
Citat:
Ursprungligen postat av Wretch32
För att få ut information från en kvantdator måste man mäta kvantbitarna. När man mäter en kvantbit kollapsar den till ett av sina två möjliga tillstånd, 0 eller 1. Detta innebär att man förlorar information om det superpositionstillstånd som kvantbiten befann sig i innan den mättes.

Det finns olika metoder för att mäta kvantbitar. En vanlig metod är att använda en klassisk mätenhet som interagerar med kvantbiten. Detta kan till exempel ske genom att man skickar en foton mot kvantbiten. Om fotonen absorberas av kvantbiten kommer den att hamna i tillståndet 1, och om den inte absorberas kommer den att hamna i tillståndet 0.

En annan metod för att mäta kvantbitar är att använda en kvantmätenhet. En kvantmätenhet är en kvantdator som är specialdesignad för att mäta kvantbitar. Kvantmätenheter är mer känsliga än klassiska mätenheter, och de kan därför användas för att mäta kvantbitar i en mer exakt och förfinad form.

Mätningen av kvantbitarna är ett kritiskt steg i kvantberäkning. Det är viktigt att mätningen görs på ett sätt som inte påverkar resultatet av beräkningarna. Det finns därför en del forskning som fokuserar på att utveckla nya mätmetoder som är mer exakta och förfinade, och som samtidigt minimerar störningar på kvantbitarna.

I praktiken är det ofta nödvändigt att mäta kvantbitarna flera gånger för att få ett tillförlitligt resultat. Detta beror på att det alltid finns en viss sannolikhet för att mätningen ger ett felaktigt resultat. Genom att mäta kvantbitarna flera gånger kan man öka sannolikheten för att få ett korrekt resultat.

Tänk va forum va bättre på den tiden då folk inte använde AI för att generera svar på svåra frågor.

Undvik att svara på frågor du inte har svar på.
Citera
2024-01-09, 02:43
  #5
Medlem
Necriss avatar
Man avläser kvant bitarna och får då ett svar.
Ofta så behövs bitarna sättas upp mycket komplicerade utgångslägen där allt är intrasslat i varandra med kvantmekanik. Man gör det så att massvis med tillstånd är möjliga samtidigt, och när man sedan läser bitarnas tillstånd så antar alla de värdena de logiskt värden de måste ha haft, och svaret på mycket komplicerade beräkningar bara "framträder" av sig själv utan beräkningar.

Man tillverkar alltså olika utgångstillstånd och intrasslingar beroende på vilken uträkning man är intresserad av, kör den en gång och har sedan sitt svar, istället för att med logik och lopar starta ett program som räknar ut värdet på 27 år.
Citera
2024-01-09, 14:45
  #6
Medlem
Denoms avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Necris
Man avläser kvant bitarna och får då ett svar.
Ofta så behövs bitarna sättas upp mycket komplicerade utgångslägen där allt är intrasslat i varandra med kvantmekanik. Man gör det så att massvis med tillstånd är möjliga samtidigt, och när man sedan läser bitarnas tillstånd så antar alla de värdena de logiskt värden de måste ha haft, och svaret på mycket komplicerade beräkningar bara "framträder" av sig själv utan beräkningar.

Man tillverkar alltså olika utgångstillstånd och intrasslingar beroende på vilken uträkning man är intresserad av, kör den en gång och har sedan sitt svar, istället för att med logik och lopar starta ett program som räknar ut värdet på 27 år.
Jo men jag menar vad är gränssnittet man läser av?
Citera
2024-01-09, 23:50
  #7
Medlem
Necriss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Denom
Jo men jag menar vad är gränssnittet man läser av?
Aha då förstår jag. Det är olika kvant-tillstånd, så som elektroners spinn (upp eller ner, vilket då mostvarar 0 och 1). Man har sedan trasslat ihop alla qubits enligt smarta system vilket gör att man kommer få sitt binära svar bara genom att kolla detta kvanttillstånd (tex varje elektrons spinn). Upp, upp, upp, ner, upp upp, ner, ner är alltså 11101100.
Citera
2024-05-07, 15:58
  #8
Medlem
Denoms avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Necris
Aha då förstår jag. Det är olika kvant-tillstånd, så som elektroners spinn (upp eller ner, vilket då mostvarar 0 och 1). Man har sedan trasslat ihop alla qubits enligt smarta system vilket gör att man kommer få sitt binära svar bara genom att kolla detta kvanttillstånd (tex varje elektrons spinn). Upp, upp, upp, ner, upp upp, ner, ner är alltså 11101100.
Men vad är gränssnittet mellan kvantdatorn och en vanlig dator?
Citera
2024-05-09, 01:14
  #9
Medlem
Necriss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Denom
Men vad är gränssnittet mellan kvantdatorn och en vanlig dator?
Alltså, när alla länkade "kvanta" (qbits, fotoner, spinn, whatever) tappar sin hyperposition så får du ettor och nollor tillbaka.

Jag vet inte om man måste bygga varje "starttillstånd" för sig med ett eget custom chip, eller om man håller på att utveckla något sätt att göra det generellt. Så gränssnittet kan mycket väl vara att en vanlig dator används för att förstå hur utgångsläget måste se ut för en viss uträkning, och sen får helt enkelt någon bygga detta chip för hand och starta upp det i kvantdatorn, men det kan också vara att man skickar över några instruktioner via API till ett mer generaliserat chip. Ingen aning vilket just nu.

Men från kvantdatorn är det alltså bara vanliga ettor och nollor och det kan därför skickas som ett binärt värde enligt alla de sätt vi är vana vid.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback