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量子コンピュータの小型化・高速化を実現する回路圧縮手法を開発|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
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NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2018
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パーコンピュータ量子コンピュータ計算時間+観測すると,↑(0)が30%,↓(1)が70%の確率で得られる重ね合わせ状態が存在する量子ビット量子ビット難易 (注:アルゴリズム=計算手順) ナノテクノロジーを利用した革新的
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44 量子加算回路~量子アルゴリズムの効率的な実行方法~量子コンピュータによる超高速計算の実現が期待されていますが,情報を表現する基本単位である量子ビット等,量子コンピュータの計算資源には限り
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量子コンピュータ時代に安全な通信を創出する暗号プロトコル研究 | NTT R&D Website
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超伝導を用いた量子コンピュータ
超伝導を用いた量子コンピュータ 超伝導を用いた量子コンピュータ 量子コンピュータ基本素子である量子ビットを超伝導体を用いて作製し、その読み出しについて実験的に調べました。この磁束型量子ビットでは、右
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NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2014 量子コンピュータ実現への布石 ~定数ステップ量子回路による論理和関数の計算可能性の解明~
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///技術課題 ///研究目標---要素技術---適用ビジネス---市中技術差異点 RESEARCH γ 08-01 高信頼な量子コンピューティングアーキテクチャ安心して量子コンピュータが活用
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研究講演研究講演■現在のコンピュータと量子コンピュータ 英国の数学者Alan M. Turingにより計算機モデルが考案されて以来、コンピュータは著しい発展を遂げました。しかし、現在のコン
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どんな研究どこが凄い目指す未来関連文献連絡先論理和関数を計算する定数ステップ量子回路の構成に成功量子コンピュータ実現への布石高橋康博 (Yasuhiro Takahashi) 協創情報研究部情報基礎
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スライドタイトルなし⑱⑱超伝導磁束量子ビットの巨視的コヒーレンスサイエンスプラザサイエンスプラザ20020055NTT物性科学基礎研究所どんな問題に取り組むのか?量子コンピュータ、Qubit、ジョ
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量子コンピューター超高速計算を実現する量子回路ー背景・課題:次世代の超高速コンピュータとして期待される量子コンピュータの実現に向け,広く研究が進められています.しかし,情報を表現する基本単位
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半導体ナノ構造中のゼロ次元状態の観察
トは、電子スピンを利用したスピントロニクスや、量子力学によって超高速並列計算を目指す量子コンピュータなどへの応用が期待されている。これらの応用上重要な課題は、どれだけ長い時間、電子スピンがその状態を保つ
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超伝導を用いた量子コンピュータの状態読み出し
超伝導を用いた量子コンピュータの状態読み出し 超伝導を用いた量子コンピュータの状態読み出し 田中弘隆 斉藤志郎 上田正仁* 高柳英明 機能物質科学研究部 *NTTリサーチプロフェッサ、東京
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時間結晶が可能にする、量子の世界の複雑なネットワーク構造を発見|NTT物性科学基礎研究所 | NTT R&D Website
時間結晶が可能にする、量子の世界の複雑なネットワーク構造を発見 2020/10/17 時間結晶が可能にする、量子の世界の複雑なネットワーク構造を発見 ~量子コンピュータ上で動く新しいシミ
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報道一覧
に挑む 欧米最前線の動向/量子コンピューターに展望/暗号技術の将来を左右 1月 1日 日本経済新聞 未来はこうなる/量子コンピュータ/計算量の壁を打ち破る 1月 1日 電経新聞 量子コンピュータ/長持
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半導体ナノ構造中のゼロ次元状態の観察
半導体ナノ構造中のゼロ次元状態の観察 半導体電荷量子ビット 林 稔晶 藤澤利正 量子物性研究部 超高速量子並列計算が期待されている量子コンピュータの実現には、固体素子による量子情報素子の開発が重要
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