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電波を扱う量子コンピュータは速度的に不利 [転載禁止]©2ch.net
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0051ご冗談でしょう?名無しさん垢版2016/03/24(木) 03:15:20.97ID:SaTVyyuF
「二重、鍵暗号」( にじゅう、かぎあんごう )・・・って、知ってるか?

( まー、世界の常識なのだが )
0054ご冗談でしょう?名無しさん垢版2016/03/28(月) 05:16:43.67ID:???
量子もつれは、伝播じゃない
そんなこともしらないって知的障害か。

つまり片方で起きたことがもう片方に時間差なく再現する機能であり
そこに伝播、伝達という移動は発生しない。

最低の知識ももたないってどういうこと?
0055ご冗談でしょう?名無しさん垢版2016/03/29(火) 01:00:19.25ID:???
まあ量子もつれは2つの電子がもつれるという理解こそ間違いだものな、
あれは1つの電子が2つの原子核にもつれて実在する状態を言う、
1つだからこそ伝播ではなく公園にあるシーソーの原理が成立する。
0057ご冗談でしょう?名無しさん垢版2016/04/30(土) 22:44:02.39ID:???
ja.wikipedia.org/wiki/フォン・ノイマン・ボトルネック

ノイマン型とはプログラム蓄積方式のコンピュータのことで多彩なアプリケーションを
蓄積メモリに保存することで複雑怪奇で高度な計算ができる

量子コンピュータが足踏みしている理由はここだ、フォン・ノイマン・ボトルネック
アプリケーションを実装できるプログラム方式を取り込む限りこの問題を無視できない。
0058ご冗談でしょう?名無しさん垢版2016/05/16(月) 19:24:33.78ID:???
=== 物理板の『ID表示/非表示』『ワッチョイ導入是非』に関する議論のお知らせ ===

物理板で公正で活発な議論を進めるに際し、
ID表示/ワッチョイの導入が必要なのかについて住人の皆様で議論をしたいと思います。

論点は、1) ID表示設定の変更, 2) ワッチョイの導入 の2点が中心となります。

議論スレ:
【自治】 物理板のID表示設定の変更/ワッチョイの導入に係る議論スレッド
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sci/1463147137/

最終的には、ここでの議論を添えて変更申請をしたいと考えています。
議論に参加される方は, このスレのテンプレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sci/1463147137/1-6
をご一読頂き「納得出来る材料/意見」とともに賛成/反対の意思表明をお願いします。

以上、スレ汚し失礼しました。
0059ご冗談でしょう?名無しさん垢版2016/05/29(日) 14:57:58.87ID:???
量子力学・・・不確定性原理は終焉を迎える

毎秒1兆枚の写真が撮れる 「高速度カメラ」 で光の撮影に成功!この技術が可能にする未来とは?/ラメッシュ・ラスカー 
ttp://www.at-douga.com/?p=7713=s_ramesh_raskar_a_camera_that_takes_one_trillion_frames_per_second
ttp://www.at-douga.com/wp-content/uploads/s_ramesh_raskar_a_camera_that_takes_one_trillion_frames_per_second.png
0062糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 垢版2016/08/17(水) 13:26:06.82ID:58Ms+3Ji
「おしどり夫婦」はなぜ生まれるか?
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1325367/439553/108023307
 
2006年に日本人が浮気をやめる同調行動をとっていた。
1960年代のセックス革命や、1990年代のキャンパスで酒を飲む行為などが見たこともなかった風景。


ハプスブルク家。
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1325367/439553/107906479

嘘をつかない理由は賢くなりたいから。
カルナップ暗殺がなければオーストリアは落とせなかった。
若い女と学者たち。


一般意思3.0。
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1325367/439553/107975408

U2のBadが宗教の起源を明らかにしている。
「私たちはどこにいこうとしているの?」


期待可能性理論・再び。
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1325367/439553/108074264

芸能人の再起の可能性。
昔は黄金でも【円い四角は円】を覚えないと戻ってこれない。
サンタクロースは殴れなくてもカエサル(ジーザス)は殺せる。


奥さまの期待可能性。
http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast/1325367/439553/108099310

理想的なキスだっただろうか?
理想的な胸だろうか?
子育てを単純化しすぎたことを謝らなければならなくなるのに。
加筆しました。
0066ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/02/03(金) 15:42:07.11ID:AJhkarLA
🍓ジョセフソン素子基本論理回路はリレー論理回路同様の論理構成になる
0069ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 00:55:51.17ID:rf24F2xx
>>67
1です、適切な情報ですね
0072ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 01:21:30.85ID:rf24F2xx
真空チャネルトランジスタは真空管の原理を利用して、エミッタ・コレクタの間隔を150ナノメートルにした
真空ギャップを作ることで物理的な接触なしにゲート間に電子が流れるように改良されておりMOSFETを代替するものです。
従来の真空管ではミリメートルスケールだった電極間のギャップをナノメートルスケールに変更することで、
電子が真空ギャップ内に存在する気体分子と衝突する頻度を大きく減少させられるため減圧処置が不要になるとのこと。
NASAが開発中の真空チャネルトランジスタは、すでに460GHzという超高速動作に成功しており、
この技術を活用した超高速CPUの実現が期待されています。現在主流となっているシリコンベースの半導体では
微細化技術に限界が見え始めており、今後もムーアの法則を維持していくには大きなブレークスルーが必要とされるところ、
真空チャネルトランジスタにはその可能性が秘められていると言えそうです。
また、数百GHzという超高速での発振が可能な真空チャネルトランジスタは
テラヘルツ帯(300GHzから3THz)の無線通信へ応用できると考えられています。
テラヘルツ帯は、波長300マイクロメートル(周波数にして1THz)前後の周波数帯
http://gigazine.net/news/20140626-nasa-vacuum-transistor/
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/002_m.jpg
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/003_m.jpg
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/004_m.jpg
0073ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 01:24:38.39ID:rf24F2xx
原子1個の配線誤差も無い半導体量子ドットの作製に成功
http://www.ntt.co.jp/news2014/1406/140627a.html
これは局所的な集積度では現在のコンピュータで使用されているLSIの
約1000倍に匹敵し、集積化という面でも極限に近いレベルと言えます。
0074ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 01:31:57.72ID:rf24F2xx
残念ですが、以下の研究は磁気を扱っている点で高速化に無理があります。
素粒子である電子をそのまま取り扱う方が高速化では有利だからです。
 
 
シリコン量子コンピュータ ―究極の半導体素子を目指して―
http://www.st.keio.ac.jp/learning/0512.html
研究対象に選んだのが、シリコン原子一個ずつを使った情報処理です。
天然のシリコンはSi-28,Si-29,Si-30という3種類の安定同位体によって構成され、
なかでもSi-29だけが原子核スピンをもつ「磁石」です。
http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_1a.jpg
http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_2a.jpg
http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_3a.jpg
http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_4a.jpg
伊藤研究室究 - 極のシリコンコンピュータを目指して 
http://rainbow.cafemix.jp/?sop:v/769YVHrCc3E!PL0F85A4574DEF4263#MIX
http://i1.ytimg.com/vi/769YVHrCc3E/mqdefault.jpg
0077ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 02:00:29.62ID:rf24F2xx
>素粒子である電子をそのまま取り扱う方が高速化では有利だからです。

光論理素子の欠点も判明した・・・光は重力で曲がるので精度が気になる

光論理素子の応用例としてはLIGOがある
0078ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 02:04:33.18ID:rf24F2xx
>素粒子である電子をそのまま取り扱う方が高速化では有利だからです。

光論理素子の応用例としては重力波観測装置のLIGOがあるが、

光論理素子の欠点も判明した・・・X線やγ線などの波長では透過するため制御できない
0079ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 02:07:51.04ID:rf24F2xx
結論・・・『素粒子である電子を利用するコンピュータが高速化や超小型化に有利』
0081ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 02:09:57.25ID:rf24F2xx
超最新ダークマターコンピュータ?

真空チャネルトランジスタは真空管の原理を利用して、エミッタ・コレクタの間隔を150ナノメートルにした
真空ギャップを作ることで物理的な接触なしにゲート間に電子が流れるように改良されておりMOSFETを代替するものです。
従来の真空管ではミリメートルスケールだった電極間のギャップをナノメートルスケールに変更することで、
電子が真空ギャップ内に存在する気体分子と衝突する頻度を大きく減少させられるため減圧処置が不要になるとのこと。
NASAが開発中の真空チャネルトランジスタは、すでに460GHzという超高速動作に成功しており、
この技術を活用した超高速CPUの実現が期待されています。現在主流となっているシリコンベースの半導体では
微細化技術に限界が見え始めており、今後もムーアの法則を維持していくには大きなブレークスルーが必要とされるところ、
真空チャネルトランジスタにはその可能性が秘められていると言えそうです。
また、数百GHzという超高速での発振が可能な真空チャネルトランジスタは
テラヘルツ帯(300GHzから3THz)の無線通信へ応用できると考えられています。
テラヘルツ帯は、波長300マイクロメートル(周波数にして1THz)前後の周波数帯
http://gigazine.net/news/20140626-nasa-vacuum-transistor/
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/002_m.jpg
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/003_m.jpg
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/004_m.jpg
0082ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 06:46:11.77ID:???
コンピュータの速度は遅延時間で決まる 動作周波数ではないさらに高電圧が必要になる
放射線の耐性が高いから航空宇宙、原子炉 対EMP電子戦のコンピュータ向き
0084ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 13:21:49.93ID:rf24F2xx
D-Wave マシーンの 量子もつれは 本当なのか?
(Fig.27) D-Wave における 8つの量子ビット間のもつれ?
http://www7b.biglobe.ne.jp/~kcy05t/nidwave.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/~kcy05t/rzu/dwa/zjdb9.gif
各量子ビットは 結合伝導回路で繋がっているだけで、
単に通常の電磁気相互作用で リンクしているだけ!
0085ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 13:22:48.05ID:rf24F2xx
🍊量子もつれとは複合波形合成でしかない
http://onuki.up.n.seesaa.net/onuki/image/IFC.jpg
送信波形A、送信波形B、とすれば
波形は合成されて もつれるとされる?トリック
0086ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/19(日) 15:45:47.15ID:???
>>71
ああ、これの学会発表を知って、量子アニーリング発案者の西森先生が
「こういうのを『量子コンピュータを近似的に実現した』って言うのは、そりゃ自由ですがねえ」と言って
呆れ果てたという曰く付きの話だな

ふーん、それでも強引に製品に仕上げて発表したんだ
まあ厳密に量子アニーリング使ってようと近似だろうとそんなのはどうでも良くて
製品としては実用的な問題に対してどれだけ実用的な解が得られるかが大事なわけだし
0087ご冗談でしょう?名無しさん垢版2017/03/20(月) 13:04:39.20ID:???
>「こういうのを『量子コンピュータを近似的に実現した』って言うのは、そりゃ自由ですがねえ」

アメリカでは常温核融合装置?でさえハイリスクハイリターンとして投資家が投資する
ケチで真似ごとにしか投資できない日本のやつらとは違うのだよ
0091美魔女垢版2017/04/03(月) 17:51:05.65ID:QQfKuqv8
ワイワイ
0092垢版2017/04/21(金) 03:47:17.58ID:IU9PkJj0
停止
0093ご冗談でしょう?名無しさん垢版2018/01/31(水) 05:59:12.12ID:co3m1tSm
物理学もおもしろいけどネットで儲かる方法とか
グーグルで検索⇒『羽山のサユレイザ』

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0094ご冗談でしょう?名無しさん垢版2018/07/12(木) 21:51:44.64ID:1MdQRTZv
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0095ご冗談でしょう?名無しさん垢版2018/12/22(土) 14:54:04.92ID:fcUNSy5I
ブラウン管の電子ビーム、実は(アナログスイッチ)量子コンピュータだった
https://i.imgur.com/7iowpBW.jpg
0097ご冗談でしょう?名無しさん垢版2018/12/22(土) 20:12:40.54ID:QPoHtzdJ
【たけしの超常現象特番、本日18時56分】 大槻教授がUFOやマ@トレーヤを見たらどんな反応するかな
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1545444404/l50

星のような発行体=マYトレーヤの星が、テレビで放送されました、アメリカの太陽観測所が閉鎖されたときのUFOです!
0098ご冗談でしょう?名無しさん垢版2019/02/25(月) 10:57:06.95ID:???
量子コンピュータへのダイヤモンド窒素・格子欠陥材料の応用研究
ttp://www.nedo.go.jp/content/100106052.pdf
Scientists Study Diamond Nitrogen Vacancy Materials for Quantum Computing Applications
ttp://english.cas.cn/Ne/headline/201007/t20100701_55964.shtml

One-step implementation of multi-qubit conditional phase gating with nitrogen-vacancy centers coupled to a high-Q silica microsphere cavity
ttps://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3455891
0099ご冗談でしょう?名無しさん垢版2019/06/18(火) 06:32:31.04ID:4XeO7UGn
プログラム板に古澤明の生徒降臨中!botに一晩も反応する異常さ
一般人(古澤研究室)に殺害予告をしているのでスレ建て通報してください。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1559872586/

142 名前:a4 ◆700L1Efzuv 投稿日:2019/06/18(火) 05:29:55 ID://qVkzO
>>141
名古屋の人な 俺ね、君の問題を大橋先生と混ぜないことにする。つまりね、
片桐孝洋のことをボコろうと思う。普通に顎の骨を折る。これくらいで警察来るか?
一般市民とかさ、普通にさ、俺らの秘密なんだけどさ、日本人なんて復活ねーから。
0101ご冗談でしょう?名無しさん垢版2020/04/29(水) 16:55:22.41ID:fcD0+imK
福田博造は地獄へ落ちただろうな
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