近年來,作為突破計算機極限的希望所在,量子計算機受到了人們的廣泛關(guān)注。本書運用豐富的圖例,從量子計算機的基本工作原理入手,系統(tǒng)地為初學(xué)人士呈現(xiàn)了量子計算機的全貌。內(nèi)容涉及量子比特、量子門、量子電路和量子算法等。全書以圖配文,深入淺出,難度介于科普書和技術(shù)書之間,易讀性與專業(yè)性兼具,無須精通量子力學(xué)和數(shù)學(xué)也能讀懂,是一本量子計算機的入門佳作,旨在引導(dǎo)讀者邁入量子計算機世界的大門,為日后閱讀各種專業(yè)圖書鋪平道路。
本書適合對量子計算機感興趣,想要從整體上了解量子計算機,或今后想從事量子計算機研發(fā)工作,但又不知從何處入手的讀者閱讀。
系統(tǒng)梳理技術(shù)要素,通俗解讀領(lǐng)域關(guān)鍵詞,沒有物理學(xué)和數(shù)學(xué)背景也能讀!
從基本原理到前沿進展,140張圖了解量子計算機:量子計算機與經(jīng)典計算機/量子霸權(quán)/量子比特/量子門/量子糾纏態(tài)/量子隱形傳態(tài)/量子算法/量子退火/硬件制備
A.網(wǎng)羅量子計算機基礎(chǔ)知識,清晰呈現(xiàn)量子計算機面貌
本書從量子計算機的基本工作原理入手,結(jié)合量子計算領(lǐng)域?qū)W科交叉的特性,系統(tǒng)地梳理了量子比特、量子門、量子電路和量子算法的相關(guān)知識點,清晰地向讀者展示了量子計算機的真實情況。
B.難度介于科普書和技術(shù)書之間,易讀性與專業(yè)性兼具
本書旨在引導(dǎo)讀者邁入量子計算機世界的大門,為日后閱讀各類專著鋪平道路,書中既沒有晦澀難懂的物理學(xué)理論,也沒有復(fù)雜抽象的數(shù)學(xué)公式,是少有的適合初學(xué)人士的量子計算機入門書。
C.以圖配文,講解細致
本書延續(xù)“日系圖解”系列的特點,采用大量圖片,耐心地引導(dǎo)初學(xué)人士一步步進行學(xué)習(xí)。深入淺出,直觀易懂。
宇津木。ㄖ
1987年出生于日本埼玉縣。2013年碩士畢業(yè)于東京工業(yè)大學(xué),研究方向為物理信息系統(tǒng)。同年,入職日立制作所,從事光學(xué)研發(fā)工作。自大學(xué)時期起,就對量子計算機抱有濃厚興趣,并于2018年進入早稻田大學(xué)攻讀博士學(xué)位,從事量子計算機相關(guān)研究。目前,每個月都會在東京組織量子信息學(xué)習(xí)小組的活動。
德永裕己(審)
2001年碩士畢業(yè)于東京大學(xué)理學(xué)系研究科。2007年博士畢業(yè)于大阪大學(xué)基礎(chǔ)工學(xué)研究科。2019年至今在日本NTT公司安全平臺實驗室任特別研究員,從事量子信息技術(shù)的研究工作。研究內(nèi)容既包含基于量子光學(xué)的硬件制造,又包含糾錯碼設(shè)計等計算機科學(xué)相關(guān)技術(shù)。
胡屹(譯)
Web后端工程師、技術(shù)圖書譯者。譯有《計算機是怎樣跑起來的》《自制搜索引擎》和《圖解云計算架構(gòu):基礎(chǔ)設(shè)施和API》。
第 1章 量子計算機入門 1
1.1 量子計算機是什么 2
1.1.1 何為計算 2
1.1.2 計算機的極限 3
1.1.3 量子計算機是什么 4
1.1.4 量子計算機與經(jīng)典計算機 5
1.1.5 量子計算機的類型 6
1.1.6 量子計算模型的類型 8
1.2 量子計算機的基礎(chǔ) 10
1.2.1 量子計算機的操作流程 10
1.2.2 量子計算機的研發(fā)路線圖 11
1.2.3 從馮·諾依曼計算機到非馮·諾依曼計算機 13
1.2.4 非經(jīng)典計算機 14
1.2.5 非通用量子計算機 15
1.2.6 NISQ 16
1.2.7 通用量子計算機 17
1.3 量子計算機的未來 19
1.3.1 量子計算機的現(xiàn)狀 19
1.3.2 量子計算機的使用方法 20
1.3.3 展望未來的計算環(huán)境 21
第 2章 對量子計算機的展望 25
2.1 經(jīng)典計算機面臨的棘手問題 26
2.1.1 可在多項式時間內(nèi)求解的問題 26
2.1.2 在多項式時間內(nèi)無法求解的問題 27
2.2 量子計算機可以大顯身手的問題 29
2.2.1 哪些問題可以讓量子計算機大顯身手 29
2.2.2 對效果的展望 29
2.3 量子計算機備受矚目的背景 33
第3章 量子比特 37
3.1 經(jīng)典比特和量子比特 38
3.1.1 經(jīng)典比特是經(jīng)典計算機中的最小信息單位 38
3.1.2 量子比特是量子計算機中的最小信息單位 40
3.1.3 疊加態(tài)的表示方法 40
3.1.4 測量量子比特 42
3.1.5 箭頭的投影與測量概率 43
3.2 量子力學(xué)和量子比特 46
3.2.1 經(jīng)典物理學(xué)和量子力學(xué) 46
3.2.2 經(jīng)典計算和量子計算 47
3.2.3 量子力學(xué)的開端:電子和光 47
3.2.4 波動性和粒子性 49
3.2.5 量子比特的波動性和粒子性 51
3.2.6 量子比特的測量概率 52
3.3 如何表示量子比特 54
3.3.1 表示量子態(tài)的符號(狄拉克符號) 54
3.3.2 表示量子態(tài)的圖形(布洛赫球) 55
3.3.3 使用波表示量子比特 56
3.3.4 多個量子比特的表示方法 58
3.3.5 小結(jié) 60
第4章 量子門入門 63
4.1 量子門 64
4.1.1 經(jīng)典計算機:邏輯門 64
4.1.2 量子計算機:量子門 65
4.1.3 單量子比特門 65
4.1.4 多量子比特門 66
4.2 量子門的功能 68
4.2.1 X門(泡利-X門) 68
4.2.2 Z門(相位翻轉(zhuǎn)門) 69
4.2.3 H門(哈達瑪門) 70
4.2.4 作用于兩個量子比特的CNOT門 71
4.2.5 由H門和CNOT門產(chǎn)生的量子糾纏態(tài) 72
4.2.6 測量(基于計算基態(tài)的測量) 73
4.2.7 量子糾纏態(tài)的性質(zhì) 75
4.3 量子門的組合 79
4.3.1 SWAP電路 79
4.3.2 加法電路 80
4.3.3 通過加法電路實現(xiàn)并行計算 81
4.3.4 可逆計算 82
第5章 量子電路入門 85
5.1 量子隱形傳態(tài) 86
5.1.1 情景設(shè)定 86
5.1.2 兩個量子比特的量子糾纏態(tài) 86
5.1.3 量子隱形傳態(tài) 88
5.1.4 使用量子電路表示量子隱形傳態(tài) 89
5.1.5 量子隱形傳態(tài)的特點 90
5.2 高速計算的機制 92
5.2.1 波的干涉 92
5.2.2 同時保留所有狀態(tài):疊加態(tài) 93
5.2.3 概率振幅的放大和結(jié)果的測量 94
5.2.4 通過量子計算機提升計算速度:探測隱藏的周期性 96
5.2.5 量子糾纏態(tài) 98
5.2.6 小結(jié) 99
第6章 量子算法入門 103
6.1 量子算法的現(xiàn)狀 104
6.2 Grover算法 105
6.2.1 概述 105
6.2.2 量子電路 106
6.3 Shor算法 110
6.3.1 概述 110
6.3.2 計算方法 112
6.4 量子經(jīng)典混合算法 114
6.4.1 量子化學(xué)計算 114
6.4.2 VQE 115
6.5 以量子計算機為中心的整個系統(tǒng) 117
第7章 量子退火 123
7.1 伊辛模型 124
7.1.1 自旋和量子比特 124
7.1.2 伊辛模型中的相互作用 125
7.1.3 不穩(wěn)定狀態(tài)和阻挫 126
7.1.4 伊辛模型的能量 127
7.1.5 尋找伊辛模型基態(tài)過程中的問題 128
7.2 組合優(yōu)化問題與量子退火 129
7.2.1 什么是組合優(yōu)化問題 129
7.2.2 用于求解組合優(yōu)化問題的伊辛模型 130
7.2.3 組合優(yōu)化問題的框架 130
7.2.4 組合優(yōu)化問題的解法 131
7.3 模擬退火 133
7.3.1 尋找伊辛模型的基態(tài) 133
7.3.2 能量景貌 134
7.3.3 梯度下降法和局部最優(yōu)解 135
7.3.4 模擬退火算法 136
7.4 什么是量子退火 138
7.4.1 量子退火的定位 138
7.4.2 量子退火的計算方法(步驟1:初始化) 139
7.4.3 量子退火的計算方法(步驟2:退火操作) 140
7.4.4 穿越能量壁壘 141
7.4.5 量子退火的速度是模擬退火速度的1億倍嗎 142
7.4.6 量子退火計算機的實際情況 143
第8章 如何制備量子比特 147
8.1 量子計算機的性能指標(biāo) 148
8.2 量子比特的實現(xiàn)方法 149
8.3 超導(dǎo)電路 152
8.3.1 使用超導(dǎo)電路實現(xiàn)量子比特 152
8.3.2 約瑟夫森結(jié) 152
8.3.3 傳輸子和磁通量子比特 153
8.3.4 通過NISQ證實量子霸權(quán) 155
8.4 囚禁離子和超冷原子 156
8.4.1 使用囚禁離子實現(xiàn)量子比特 156
8.4.2 使用超冷中性原子實現(xiàn)量子比特 157
8.5 半導(dǎo)體量子點 160
8.6 金剛石氮空位中心 161
8.7 使用光實現(xiàn)量子比特 163
8.7.1 使用光子進行量子計算 163
8.7.2 使用連續(xù)變量的量子計算 164
8.8 拓撲超導(dǎo)體 165
后記 170
參考文獻 171