【量子力学】量子テレポーテーションを利用したマルチコア化実験に成功 [12/27]

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1サンダージョー ★
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2019/12/29(日) 09:40:09.38ID:CAP_USER
2019/12/25
https://nazology.net/archives/49507
https://i1.wp.com/nazology.net/wp-content/uploads/2019/12/Depositphotos_247493478_s-2019.jpg

何度もプログラムを書き換えられる量子コアをのせたシリコンチップ回路が完成した
量子テレポート現象を利用して、量子コンピューターのマルチコア化を成功させた

あらゆる暗号を解読し、あらゆる経済活動や金融取引に最適な答えを導くと期待される量子コンピューター。しかし、量子コンピューターが本格的に普及して世界を変えていくのはまだ先のことだと、少なくない研究者が予測しています。

なぜなら、量子コンピューターの心臓部である量子情報は、制御と測定が難しく、データ情報の抽出には困難がともなっていたからです。

コンピューターとして動くためにプログラミングは必須ですが、これまでの試作機的な要素が強かった量子コンピューターたちには、複数のプログラムを柔軟に受け入れる、ソフトのインストール能力が圧倒的に不足していました。

量子コンピューターの開発は、この2点のために足踏みを強いられていたのです。

しかし今回、ブリストル大学などの研究者たちが量子情報を効率的にデジタルデータに変換し、何度でもプログラムしなおせるシリコンベースの廉価な量子コアのチップの制作に成功しました。これは2つの欠点を見事に克服した技術といえるでしょう。

また、開発した量子コアを現代の古典的コンピューターが採用している、マルチコアに近い状況を再現するために、光子による量子テレポートを介して2つのコアを量子力学的に結合することにも成功しています。
Chip-to-chip quantum teleportation and multi-photon entanglement in silicon
https://www.nature.com/articles/s41567-019-0727-x

何度もプログラムが書き換えられる量子コア

現在の量子コンピューターには、WindowsやMacといった便利なOSがないだけでなく、OSをつくるにあたって必要なプログラムを作成する環境も整っていません。

ですが新たに開発された量子コアを搭載したシリコンチップは、繰り返し別のプログラムを動作させることができるように作られました。

これまではプログラムをつくるごとに、ファミコンカセットのように専用の回路を作り直す必要がありましたが、その苦労が圧倒的に緩和されることになります。

チップ回路間の量子テレポーテーション
https://i1.wp.com/nazology.net/wp-content/uploads/2019/12/386ee1233e89d23ef3c8ed99f17341ad.jpg

また今回、このチップを2つ準備して、 2つのチップに搭載された量子コアに使用されている光子を、量子的なもつれ状態にする試みも行われ、2つのチップに搭載されている量子コア部分で量子テレポートも行われました。

量子的もつれ状態とは、同じ時間、同じ場所において、1つの粒子が全く異なる2つの状態(自転方向)を同時に有しており、観察しない限り、2つの状態はもつれたままで、どちらの状態が正しいかは解らないだけでなく、2つの状態の特性を同時にもっているという、不思議な物理現象を意味します。

また量子的もつれを、片方が右回転ならば、もう片方は左回転であることが決定しているような粒子ペア(光子や電子にある)に適応することで、一方の状態を確認するだけで、他方の状態は改めて確かめなくても確定できます。

これはどんなに遠い場所にあっても、即座に情報が確定するので、量子テレポートと呼ばれています。

ここで注意したいのは、実際に粒子がテレポーテーションする訳ではないという点です。

(続きはソースで)

reference: phys
https://phys.org/news/2019-12-chip-to-chip-quantum-teleportation-harnessing-silicon.html
https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800/2019/firstchiptoc.jpg
51ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2019/12/30(月) 21:06:45.64ID:aMe/Oq8R
そうなっているとしか言いようがない

そのさきは勝手に理解してるだけの話だな
2019/12/30(月) 21:34:20.48ID:bDP1vk+4
おおっと!   テレポーター
53ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2019/12/30(月) 21:58:40.72ID:dO9p7Um0
転送装置マダァ?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
54ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2019/12/30(月) 23:01:55.10ID:nyzuW44U
ホログラフィック原理のキモはマイルド化されたシミュレーション宇宙論であることだと思う

これは量子論の諸問題は重層化された宇宙像を前提にしなければ解けない、
という無意識の?要請ではないだろうか
55ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2019/12/31(火) 01:03:00.34ID:ulj3IbwJ
>>49
それを情報と言うんだよ。
量子力学では。
2019/12/31(火) 02:03:24.95ID:p58+2sKZ
XRP
2019/12/31(火) 16:07:45.47ID:PwxaXWgs
>>17
そういうデタラメのデマはやめとけ、
2019/12/31(火) 16:15:04.64ID:r4CsRNWO
エスパー魔美
2020/01/03(金) 17:03:22.34ID:8+sTpMcy
量子COMの計算時間は古典COMの時間の平方根らしいよ。そんなにとてつも無く速い訳でも無いらしい。
かかる時間も多項式時間ではなく指数時間だって。
60ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/03(金) 17:16:09.23ID:v1HtnM5S
胡散臭いよな
2020/01/04(土) 00:08:14.81ID:lkyOm7EJ
よくわからないけど、物理エンジンとかをつきつめてくと量子コンピュータにならんのかね

最小経路とか出せそうな気がする
2020/01/04(土) 02:17:32.77ID:80AvgHYl
>>61
それはさすがによく分からなさすぎでしょ
2020/01/04(土) 19:51:38.69ID:lQDurjj8
もつれペアをより分けられても量子状態は操作できないから情報伝達は無理でしょ?
2020/01/05(日) 00:44:48.56ID:2L3wKMbw
お前らもテレポートでも何でもして来世にいけよ
65ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/06(月) 12:52:30.19ID:yBV0oTl5
>>35
これ分かりやすいよな
66ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/06(月) 12:56:39.05ID:x8ZiAOss
>>65
普通の大きさの玉の場合は、開けた瞬間じゃなくて、箱に玉を入れた瞬間に確定してるけどね
67ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/06(月) 13:57:57.01ID:2u2N1sja
なんで?
68ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/06(月) 16:42:01.10ID:WT0DkbuC
すげーな、
マグロの漁場に
一瞬で移動できるの。
2020/01/07(火) 11:19:15.06ID:7kebbVJl
>>10
ワロタw懐かし
2020/01/07(火) 11:19:34.78ID:7kebbVJl
シュレッダーの猫じゃん
71ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/16(木) 05:32:58.87ID:k3+wdtMO
好きよと言い出せないうちに
あなたのロッカー
奪ったラブレター
2020/01/20(月) 02:13:05.85ID:rbVY77PC
>>35
別々の場所に置いたどちらかの箱の一つに墨に染まった球を内緒で入れました。
箱を開けて墨に染まった玉を確認した瞬間、球は壊れてしまいました。
驚くことにもう一つの箱にはなんと墨に染まった球が入っているのです。
73ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/20(月) 07:54:33.65ID:e7UYHixq
>>2 

実に『ネーターの定理』を悪用したトリックが『量子テレポーテーション』だった。

アインシュタインの量子論は本当に正しかった
://youtubetv.atspace.cc/?sop:v/D237ochmEF4!RDnpLmDTmKHB4!PaKLB71QE4k!RDPaKLB71QE4k!start=3!end=137#MIX
://youtube.com/embed/PaKLB71QE4k

ネーターの定理・・・連続的な対称性がある場合はそれに対応する保存則が存在すると述べる定理である。
://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%90%86
://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Sin_and_cos.png/300px-Sin_and_cos.png ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Circle_cos_sin.gif/300px-Circle_cos_sin.gif
74ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/20(月) 08:27:29.17ID:e7UYHixq
『量子線』は・・・( ^ω^)・・・『キャリア波』

『量子もつれ』は・・・( ^ω^)・・・『位相変換』

『トリガー』は何のため・・・( ^ω^)・・・『検出位相確定』

『量子テレポーテーション』で無く・・・( ^ω^)・・・『コヒーレント位相制御』

://i.imgur.com/vl1LwF3.jpg ://i.imgur.com/0T7yd1j.png ://i.imgur.com/BWPLXzl.jpg
75ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/20(月) 08:32:11.96ID:e7UYHixq
>>1 >>73-75
『量子もつれ』は・・・( ^ω^)・・・『位相変換』・・・( ^ω^)・・・『ネーターの定理』
76ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/20(月) 08:46:04.27ID:3rqW22Yn
もしかして、オレの髪の毛はテレポートしたんか?
2020/01/22(水) 06:20:50.89ID:UWYtSefD
>>68 ルーラと同じで一度行った場所じゃないと使えない
2020/01/22(水) 18:51:19.78ID:XMHeuiI7
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの次期作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの次回作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの続編を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの続きを放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの新作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの最新作を放送しろよな
デジモン(デジタルモンスター)シリーズのアニメの完全新作を放送しろよな
デジモンセイバーズはネ申アニメだよ
デジモンセイバーズは神アニメだよ
デジモンセイバーズは意欲作だよ
デジモンセイバーズは話題作だよ
デジモンセイバーズは超大作だよ
デジモンセイバーズは良作だよ
デジモンセイバーズは名作だよ
デジモンセイバーズは秀作だよ
デジモンセイバーズは傑作だよ
デジモンセイバーズは上作だよ
デジモンセイバーズは佳作だよ
カラツキヌメモンの勝ち、カラツキヌメモンの勝利、カラツキヌメモンの大勝利、カラツキヌメモンの完全勝利、カラツキヌメモンの圧勝、カラツキヌメモンの楽勝
カラツキヌメモンの戦勝、カラツキヌメモンの制勝、カラツキヌメモンの連勝、カラツキヌメモンの優勝、カラツキヌメモンの景勝、カラツキヌメモンの快勝
カラツキヌメモンの奇勝、カラツキヌメモンの全勝、カラツキヌメモンの完勝、カラツキヌメモンの必勝、カラツキヌメモンの健勝、カラツキヌメモンの先勝
ベジーモンは強いよ、ベジーモンは強力だよ、ベジーモンは強大だよ、ベジーモンは強者だよ、ベジーモンは強烈だよ、ベジーモンは強靭だよ
ベジーモンは強豪だよ、ベジーモンは強剛だよ、ベジーモンは強固だよ、ベジーモンは強将だよ、ベジーモンは強引だよ、ベジーモンは強盛だよ
ジオグレイモンは大人気だよ、ジオグレイモンは大行列だよ、ジオグレイモンは大流行だよ、ジオグレイモンは大成功だよ、ジオグレイモンは大評判だよ、ジオグレイモンは大盛況だよ
ジオグレイモンは大好評だよ、ジオグレイモンは大絶賛だよ、ジオグレイモンは大活躍だよ、ジオグレイモンは大健闘だよ、ジオグレイモンは大奮闘だよ、ジオグレイモンは大接戦だよ
ジオグレイモンは高品質だよ、ジオグレイモンは高評価だよ、ジオグレイモンは高性能だよ、ジオグレイモンは高得点だよ、ジオグレイモンは王道だよ、ジオグレイモンは金字塔だよ、ジオグレイモン大行列殿堂入りだよ
2020/01/23(木) 06:57:31.02ID:zax/wIVD
>>45
>情報が光速を超えて伝わることは出来ないとされる
移動とか伝達という原理では光速を超えることはできない、これは量子力学でも同じ答え。

.>では、なぜ一方を観測した瞬間、遠く離れたもう一方も確定するのか不思議だが
伝わっていないで同時になるだけの現象よ、伝わる現象と思い込むから不思議に思う。
伝わると解釈しようとするかぎりその原理は理解できない
量子テレポートとは遠隔の2つの粒子が1つの粒子のように振舞うこと、
つまり伝達も情報の移動もしていない。同調しただけのこと。
それは移動も伝達もしていないので相対論の光速不変の原理に何の矛盾もない。
ただ2つの粒子が1つの粒子のように振舞う原理、つまりどのような原理でもつれ合うか
それは現象原理として存在は何故存在するの?というレベルの疑問で誰も答えられない。
2020/01/23(木) 07:56:59.27ID:GqCvAu0A
量子テレポテーションは光速を超える
2020/01/23(木) 19:50:38.28ID:VvBtBNUn
量子もつれ望遠鏡が発明されれば何万光年離れた惑星であろうとリアルタイムの映像が見られる
そうして見つけた異星人と時差のない通信が可能となる
2020/01/23(木) 20:49:47.55ID:aKBhuvU5
量子もつれは何の情報も伝達しねーぞ
2020/01/24(金) 10:00:00.37ID:x3HlJ2/J
>>81
量子もつれ望遠鏡で見れるのは全部自分自身が観測するものだぞw
2020/01/24(金) 10:29:44.79ID:hQnic51B
観測しないと事象が発生しない逝かれた世界だ
85ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/24(金) 15:05:48.43ID:nFrgjqsu
>>79
>伝達も情報の移動もしていない
情報の移動の意味から考えよう。量子テレポートの観測前の状態から観測後の状態への変化だ。
我々はいったい普段、伝導を何と考えている?
86ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/24(金) 15:29:36.84ID:nFrgjqsu
>>79
>量子テレポートとは遠隔の2つの粒子が1つの粒子のように振舞うこと
違うだろ。量子もつれの状態から量子もつれを破壊して、それぞれ固有の振るまい(スピンの向き)が確定することだ。
これを応用して、粒子の状態を観測し確定して、それと同じ状態を別の場所で再構成しよう、というのが量子テレポーテーション。

だから元の情報は、観測により破壊されて粉々になり、テレポート先で構成される情報は元の情報と同じものとなる。
2020/01/24(金) 17:39:54.29ID:uV/rSwF6
観測したときの量子の状態はランダムだから情報伝達には使えないという話だろ
2020/01/24(金) 19:53:31.06ID:hQnic51B
いや、反応があるのだからデータではなくモールス信号として使える
2020/01/24(金) 20:51:03.87ID:uV/rSwF6
>>88
観測されたという情報は伝わらない
Aで観測された状態がBに伝わってもその状態はBで観測するまでわからない
2020/01/24(金) 21:23:30.99ID:hQnic51B
状態はわからなくていい
情報が来たことが判ればデータ通信には使える
2020/01/24(金) 21:41:17.97ID:uV/rSwF6
いやだから「片方を観測したという情報」はもう片方には来ないの
92ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/25(土) 01:30:35.34ID:7/PmxJpT
>>89
量子もつれの場合、その破壊は観測不要で量子の状態を確定させる。
片方の観測だけで、もう片方の状態が確定するんだよ。
93ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/25(土) 01:34:03.60ID:7/PmxJpT
>>91
状態が変化すること。これが伝導。
2020/01/25(土) 01:51:58.40ID:AdOo1TQ2
その確定した情報は観測しないとわからないだろ
95ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/25(土) 03:02:06.85ID:SIMF5QsS
>>94
わかるだろ。当たり前。
96ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/25(土) 03:21:55.87ID:iJ40x3du
コピペしてオリジナルを消す技術
2020/01/25(土) 03:22:36.24ID:M/L19PkH
グーグルアースみたいもん?
98ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/25(土) 09:07:57.84ID:Hi5CnBMk
量子コンピューターの実現に実際の量子は必要ないです。
2020/01/27(月) 03:03:12.70ID:glfKyjJp
>>90
情報は来ない、なのでデータ通信の伝送路には使えない。
使えるとか宣伝しているやつはSF板からきた 技術的特異点スレの住人だけ。
2020/01/27(月) 19:50:15.65ID:wYNS8J3D
神の視点なら情報来てるけどな
101ニュースソース検討中@自治議論スレ
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2020/01/27(月) 20:18:26.90ID:3hKlrAte
アニーリングじゃなくてゲート方式の量子コンピュータのことなのかな?
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16歳の水野カイトが封印の刀を見つけ、時間が裂けて黒い風と亡霊の侍が現れ、霊の時雨と契約して呪われた刀の継承者となる場面

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