黃昱銘|特約編輯 (臺灣大學化學系碩士)
在量子計算的過程中,當量子位元與周圍環境發生相互作用時,會產生大量的雜訊,而雜訊所導致系統的不穩定性,會造成在進行量子計算或操作後得到不準確的結果。量子雜訊的問題是限制當前量子電腦發展最重要的因素。為了有效降低雜訊帶來的影響,量子錯誤校正碼(quantum error correcting code)是處理錯誤資訊最常使用的方法之一,然而因為硬體設備的量子位元數目以及錯誤率的限制,使得量子錯誤校正碼還沒辦法在當前的量子電腦硬體上實現。日前牛津大學(University of Oxford)的研究人員提出了一套稱為「亂序錯誤抑制」(Error Suppression Derangement) 的理論方法,將量子計算拓展到多個位元,並利用位元間的對稱性,讓雜訊的影響互相抵銷,並將誤差結果濾除,進而提高最終計算結果的準確性。此一新穎錯誤校正方法的發展,有望在現今的量子電腦上實現更大而且更精準的量子計算。
主題1:量子位元必要條件及發展現況
主題2:建構超導量子位元之原理
主題3:操控量子態-量子邏輯閘之原理
鄭原忠 |臺灣大學化學系教授
大家或許都聽過,量子電腦的出現,可能會輕易地破解目前通用的密碼系統,顛覆目前密碼學的基礎,讓所有的加密資料暴露於危險之中。這個問題的解方,可能還是得利用量子力學的原理…
鄭原忠 | 臺灣大學化學系
IBM 研究團隊與產業合作夥伴共同開發了結合量子與經典機器學習的藥物設計流程,成功應用於 KRAS 蛋白抑制劑的發現…
日 期:2024/03/02(六) (活動結束)
時 間:14:00~17:00
黃文滔|特約編輯
在生活中常用的數位相機等光學設備需要影像傳感器(image sensor)將光訊號轉為電子訊號,接著透過電腦處理才變成我們看到的影像…
日期:2024/7/6(六)~7/7(日)(活動結束)
時間:早上9點至下午4點
地點:成功大學前沿量子科技研究中心2樓演講廳