Телеквант
СтатистикаОбразовательная платформа квантового программирования. Теория и практика по квантовым вычислениям на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера Бот-эмулятор https://t.me/telequant_bot Видеокурс https://telequant.ru/education
- Последний пост
- 8 апр.
- Последнее чтение
- 12 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Телеквант — в числе стартапов, помогающих школьникам осваивать технологии будущего 🚀 Проект вошёл в список инициатив, представленных на портале Москвы, и позволяет изучать квантовое программирование без сложного оборудования — через программный эмулятор квантового компьютера доступный в мессенджере. Видеоформат и практики делают сложные темы доступными, а обучение — интересным и современным. Подробнее #телеквант #telequant #квантовые_вычисления #Облачные_квантовые_технологии
Квантовый симулятор — физическая система, специально настроенная для имитации работы квантовой системы. Отличается от эмулятора квантовых вычислений, который является программой на классическом компьютере и приближённо моделирует квантовые эффекты. Квантовые симуляторы помогают исследователям тестировать алгоритмы и изучать свойства материалов, не имея под рукой полноценного квантового компьютера. #словарь
Квантовый компьютер на сверхпроводниках — тип квантового компьютера, в котором кубиты создаются на основе сверхпроводящих микросхем. При сверхнизких температурах ток в таких схемах течёт без сопротивления, что позволяет выполнять квантовые операции очень быстро. #словарь
Квантовый компьютер на нейтральных атомах — компьютер, в котором кубиты реализованы с помощью отдельных атомов, не имеющих электрического заряда. Атомы удерживаются и управляются с помощью лазерных лучей, формируя упорядоченные решётки. Такой подход позволяет масштабировать количество кубитов и уменьшать их взаимное влияние. #словарь
Фотонный квантовый компьютер — квантовый компьютер, в котором кубиты закодированы в состояниях фотонов. #словарь
Ионный квантовый компьютер — тип квантового компьютера, в котором кубиты реализованы с помощью ионов, удерживаемых в электромагнитных ловушках. Ионы управляются лазерами, что позволяет изменять их состояния и создавать запутанность. Такие системы отличаются высокой стабильностью кубитов и точностью операций. #словарь
Квантовая томография — метод полного восстановления квантового состояния или квантового процесса на основе статистики измерений. Поскольку прямое измерение нарушает состояние кубита, ученые проводят серию измерений в различных базисах, а затем, применяя математические методы (например, максимальное правдоподобие), вычисляют плотностную матрицу или оператор, описывающий исходное состояние или процесс. #словарь
QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) — способ записи задач оптимизации в виде минимизации квадратичной функции от бинарных переменных. В QUBO переменные принимают значения 0 или 1, а целевая функция содержит только линейные и попарные взаимодействия. Этот формат удобен для квантовых отжигателей и некоторых цифровых квантовых алгоритмов, так как легко преобразуется в вид гамильтониана. #словарь
Квантовый отжиг — метод решения задач оптимизации, основанный на управляемом переходе квантовой системы из начального состояния в состояние с минимальной энергией, которое соответствует оптимальному решению задачи. Процесс начинается с простой квантовой конфигурации, где все кубиты находятся в известном состоянии. Постепенно система эволюционирует под действием изменяющегося гамильтониана (энергетической функции), и останавливается в глобальном минимуме энергии. Квантовые компьютеры компании D-Wave используют именно этот подход. #словарь
Объявляем старт регистрации на III Всероссийский квантовый хакатон «Quant-NN»! Наша компания, как в 2023 и 2024 году выступила одним из ключевых соорганизаторов. Это уникальная возможность: 🔹 Применить теоретические знания по квантовым вычислениям на практике 🔹 Поработать над решением реальных вычислительных задач бизнеса 🔹 Познакомиться с единомышленниками и экспертами 🔹 Получить консультации по карьерному ориентированию 🔹 Побороться за ценные призы Условия участия: Базово участие бесплатно. В этом году мы также добавили для вас возможность получить больше от хакатона. Вы можете зарегистрироваться как в составе команды (до 5 человек), так и индивидуально — мы поможем вам найти команду перед началом мероприятия. Формат мероприятия Очно: 10–13 ноября 2025 Место: Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского Регистрируйтесь прямо сейчас и сделайте первый шаг в мир квантовых вычислений! https://quant-nn.unn.ru/
Кот Шредингера — мысленный эксперимент, предложенный физиком Эрвином Шредингером для иллюстрации парадоксов применения принципов квантовой механики к макроскопическим объектам. Описание эксперимента: В коробке с котом находится механизм, который с 50% вероятностью убьёт кота в течение часа. До открытия коробки, следуя логике квантовой механики, кот находится в суперпозиции «жив» и «мертв». Ключевые вопросы: ❇️ Граница квантового мира: Где заканчиваются квантовые эффекты и начинается классическая реальность? ❇️ Роль наблюдения: Создает ли акт измерения реальность или только раскрывает ее? ❇️ Декогеренция: Разрушает ли взаимодействие с окружающей средой суперпозицию задолго до наблюдения? #словарь
Квантовое туннелирование — явление, при котором частица проходит через потенциальный барьер, даже если у неё не хватает энергии для преодоления этого барьера классическим способом. Это свойство используется в квантовом отжиге и некоторых типах квантовых датчиков. #словарь
QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) — частный случай вариационного подхода, предназначенный для решения комбинаторных задач оптимизации. В QAOA задача представляется в виде «энергетического» гамильтониана, для которого строится параметрическая квантовая схема. Подход позволяет итеративно подбирать параметры цепочки, минимизируя энергию системы. Метод полезен для задач на графах, маршрутизации и распределения ресурсов. #словарь
Гамильтониан — оператор полной энергии квантовой системы, который определяет её динамику. Многие квантовые алгоритмы оптимизации сводят задачу поиска оптимального решения к задаче нахождения основного состояния гамильтониана, то есть состояния с минимальной энергией. В задачах оптимизации гамильтониан кодирует целевую функцию и ограничения задачи. #словарь
Алгоритм Гровера — квантовый алгоритм для поиска элемента в неотсортированной базе данных за время, пропорциональное √N, где N — количество элементов. В классическом случае поиск требует в среднем N/2 проверок, а алгоритм Гровера сокращает это число до примерно √N, используя суперпозицию и специальную «усилительную» операцию. Он подходит для решения задач оптимизации, поиска и перебора. #словарь
Вариационный квантовый алгоритм, VQA — гибридный метод, в котором квантовый компьютер используется для генерации состояний и вычисления целевой функции, а классический компьютер — для оптимизации параметров квантовой схемы. Такой подход особенно эффективен на современных NISQ-устройствах, где количество кубитов и глубина схем ограничены. #словарь
Квантовая оптимизация — область применения квантовых вычислений для поиска наилучшего решения среди множества возможных вариантов с использованием квантовых алгоритмов и эффектов. Принцип работы: ❇️ Суперпозиция вариантов: Квантовая система одновременно исследует множество возможных решений ❇️ Квантовый параллелизм: Вместо последовательного перебора обрабатываются все варианты сразу ❇️ Квантовая интерференция: Усиление перспективных решений и подавление неоптимальных ❇️ Измерение результата: Коллапс в наиболее вероятное (оптимальное) решение Практические применения: ▫️ логистические маршруты ▫️ оптимизация порфтеля финансовых активов ▫️ планирование производства ▫️ оптимизация расходов на маркетинговые кампании #словарь
Топологический кубит — тип кубита, в котором квантовая информация кодируется в глобальных топологических свойствах многочастичной квантовой системы, а не в локальных квантовых состояниях отдельных частиц. Ключевые преимущества: ❇️ естественная защита от ошибок: Топологические свойства стабильны к малым возмущениям ❇️ высокое время когерентности: Меньше подвержены декогеренции по сравнению с обычными кубитами ❇️ масштабируемость: Потенциально проще объединять в большие квантовые системы ❇️ меньше коррекции ошибок: Могут требовать значительно меньше ресурсов на исправление ошибок Технология пока остается экспериментальной #словарь
https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/90-studentov-i-molodykh-uchenykh-so-vsey-strany-stali-uchastnikami-letney-shkoly-kvantovogo-programm
Квантовая частота ошибок — числовая характеристика, показывающая, как часто квантовые операции выполняются с ошибками. Обычно выражается как вероятность ошибки на одну операцию или в виде средней ошибки на кубит за единицу времени. Низкая частота ошибок — ключевой фактор для надёжности квантовых вычислений. Она определяет время, в течение которого можно эффективно выполнять вычисления без необходимости коррекции ошибок. #словарь