| 기능 | 양자 던파 카지노의 가능성에 도전

양자 던파 카지노가 모든 현상을 초고속 속도로 계산할 수있는 시대 - 요즘에는 그러한 주제를 볼 수있는 기회가 점점 더 많았습니다. 현재 양자 던파 카지노는 어떤 단계에 있으며 어떤 미래를 만들 것인가? Quantum Computer Research의 최전선에 서있는 Keio University의 과학 기술 학부 인 Ito Kohei 교수와 Itochu Techno Solutions (CTC)의 동료 인 Satomi Hidetoshi는 던파 카지노 및 인터넷 사업의 최전선에서 기술의 변화를 보았습니다.
우주선과 같은 특수 기계
- satomi
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"통합 회로의 트랜지스터 수는 18 개월마다 두 배가됩니다." IT 세계에서 유명한 무어의 법칙은 성능이 실제로 거의 정확하게 개선되고 있으며 컴퓨터 성능이 계속 향상 될 것이라는 기대로 수년간 IT 산업을 지원해 왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 물리적 제약은 무어 법의 일부를 속삭이기 시작했습니다.
이 맥락에서 GPU 및 양자 던파 카지노는 컴퓨팅 성능을 크게 변화시킬 수있는 기술입니다. GPU는 일반화 된 이미지 처리 산술 장치이며 이미 실제 단계에 있으며 병렬 컴퓨팅 및 AI/딥 러닝에서 성능을 보여줍니다. 양자 던파 카지노와 관련하여 지난 1 년 또는 2 년 동안 IBM, Microsoft, Google 및 기타의 노력과 함께 캐나다 벤처 회사의 상업화와 함께 IT 산업이 점점 더 움직이고있는 것으로 보입니다.
Keio University는 4 월에 산업-아카데미아 협력을위한 장소로 Quantum Computing Center를 열었지만 Keio University에서 Quantum 던파 카지노는 무엇입니까?
- ito
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원래 반도체 인 실리콘을 연구하고있었습니다. 실리콘에는 3 개의 동위 원소가 있습니다*1가 있는데, 그 중 29 개의 질량 만 자석처럼 "위쪽"과 "아래쪽"사이를 전환하는 "핵 스핀"이라는 속성이 있습니다. 20 년 전 실리콘 핵 스핀을 칩에 포함시키고 디지털 신호 1과 0을 각 "up"및 "아래쪽"에 할당하면 컴퓨터는 각 원자를 계산할 수 있어야한다는 것을 염두에 두었습니다. 그러나, 개별 원자는 양자 역학의 법칙에 따라 행동하기 때문에, 그것들은 0 또는 1이 아니라 0과 1의 "중첩"상태에서도 행동하기 때문에 컴퓨터는 필연적으로 양자 컴퓨터가 될 것입니다. 그 후, 나는 양자 컴퓨터를 연구하기 시작했습니다.
연구를 계속하면서, 나는 제자리에 배열 된 각 실리콘 원자가있는 양자 컴퓨터가 현실적이지 않다는 것을 깨달았으며, 현재 컴퓨터에 더 가깝게 생각하기 시작했습니다. 2015 년에는 실리콘에 하나의 전자를 하나씩 성공적으로 배치 할 수 있었으며 두 개의 큐 비트로 컴퓨터를 만들 수있었습니다 (큐 비트는 나중에 논의 될 것입니다). 그 후, 우리는 우리의 초점을 소프트웨어 연구로 전환하기로 결정했고, 당시 IBM은 "Quantum Gate Method"*2의 첫 번째 단계를 발표했습니다 양자 던파 카지노, IBM Q 시스템. Keio University는 또한 외부에서 이용할 수 있도록 계획에 참여할 것이며, 양자 컴퓨팅 센터는이를 구현하기 시작합니다.

Ito Kohei
Keio University
과학 공학 학부 학장, 과학 및 공학 대학원 회장
1989 년 Keio University의 과학 기술 학부 측정 공학부를 졸업하고 박사 학위를 받았습니다. 1994 년 버클리 캘리포니아 대학교 (University of California)의 재료 과학 분야. 그는 로렌스 버클리 국립 아메리카 (Lawrence Berkeley National Institute of America of America)의 특별 연구원으로, Keio University의 과학 기술 학부 조교수, 정규 강사 및 조교수로 활동했으며 2007 년부터 Keio University의 과학 기술 학부 교수였습니다. 2017 년부터 현재 직책을 맡았습니다.
- satomi
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지금부터 5-6 년 동안 Quantum 던파 카지노에 대해 아는 것이 필수적이라고 생각합니다. 그러나 관심을 가지고 배우더라도 세부 사항을보기가 어렵습니다.
예를 들어, 양자 던파 카지노가 실현되면 기존 던파 카지노에서 사실상 해결할 수없는 다양한 문제를 해결할 수 있다고 기록되어 있습니다. 그러나 우리는 여전히 이러한 방법의 구체적인 방법이나 예제가 없으므로 양자 던파 카지노로 이러한 문제를 해결할 수 있습니까? 또한 양자 던파 카지노의 현재 상태는 무엇이며 어떤 가능성이 있습니까?
- ito
- 우리는 Quantum 던파 카지노가 실제로 무엇을하는지 모른다고 말할 수 있습니다. 우리가 이것을 해결할 수 있고이 단계에서 그것을 해결할 수 있다는 과도한 평가의 혼합 가방입니다. 양자 던파 카지노는 결코 다재다능한 것이 아니며 던파 카지노, 메인 프레임 및 슈퍼 던파 카지노와 같이 목적에 따라 다른 던파 카지노 중 하나 일 수 있으며 특정 필드에서만 유용합니다. 교통 수단과 비교하기 위해 자전거, 자동차, 선박, 비행기 및 우주선과 같은 우주선과 동등한 특별한 기계입니다. 자전거와 자동차를 우주선으로 대체 할 수없는 것처럼, 양자 던파 카지노로 모든 것, 심지어 개인용 던파 카지노를 대체하는 것은 문제가되지 않습니다. 우리가 하나씩 해결할 수 있지만 현재 던파 카지노 기능으로 해결할 수없는 경우 인류에게 유용한 특별한 문제를 해결하기 위해 진전하면 양자 던파 카지노의 가치가 증가합니다.
- satomi
- 우주 여행이 오랫동안 해결되지 않은 문제를 해결할 수있는 가능성을 고려할 때 우주 여행이 더 현실적으로되면서 세계가 어떻게 확장 될지 보는 것은 흥미 롭습니다. 그것을 사용하는 방법 중 하나는 약물의 분자 모델을 해결하고 약물 발견에 사용하는 것이지만, 그것이 가능 해지면 양자 던파 카지노가 우리에게 가져올 수있는 이점은 훌륭 할 것입니다.
- 동위 원소
같은 요소들 사이에 다른 수의 중성자가 다른 것들. 실리콘 (요소 기호 SI, 원자 번호 14)은 14, 15 및 16 개의 중성자를 갖는 3 개의 동위 원소 (안정적인 동위 원소)을 가지며, 질량 수 (중성자 + 양성자 수 [원자 번호])는 각각 28, 29 및 30입니다. - 양자 게이트 시스템
현재 양자 컴퓨터에는 두 가지 방법이 있습니다. "Quantum Gate Method"(기존의 컴퓨터 논리 회로의 개념을 따르는 방법)는 양자 컴퓨터로 오랫동안 가정되었지만, 그것을 실현할 전망은 없었기 때문에, 캐나다 벤처 회사 D-Wave Systems는 "Quantum tenealing 방법"을 사용하여 양자 컴퓨터를 완성함으로써 상업적으로 양자 컴퓨터를 완성함으로써 세계를 놀라게했다. Google과 NASA (National Aeronautics and Space Administration)가 실제로이 컴퓨터를 설치했습니다. 한편, IBM 외에도 Microsoft와 다른 사람들은 "Quantum Gate Method"를 사용하여 양자 컴퓨터를 개발하고 있습니다.
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