دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Ciaran Hughes, Joshua Isaacson, Anastasia Perry, Ranbel F. Sun, Jessica Turner سری: ISBN (شابک) : 9783030616007, 9783030616014 ناشر: Springer سال نشر: 2021 تعداد صفحات: [159] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Quantum Computing for the Quantum Curious به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب محاسبات کوانتومی برای کنجکاوان کوانتومی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب دسترسی باز محاسبات کوانتومی را بیش از هر زمان دیگری در دسترس قرار می دهد. محاسبات کوانتومی، حوزهای که به سرعت در حال رشد است در تقاطع فیزیک و علوم کامپیوتر، تواناییهای انقلابی بسیار فراتر از محاسبات کلاسیک را دارد. دستیابی به علم پشت این تبلیغات می تواند دشوار باشد: در قلب آن مکانیک کوانتومی نهفته است که مفاهیم معمایی آن می تواند برای تازه کارها تحمیل کننده باشد. این کتاب درسی تست شده در کلاس درس از زبان ساده، حداقل ریاضی و مثالهای فراوان برای توضیح سه اصل کلیدی رایانههای کوانتومی استفاده میکند: برهم نهی، اندازهگیری کوانتومی، و درهم تنیدگی. سپس توضیح می دهد که چگونه این جهان کوانتومی یک الگوی کاملاً جدید از محاسبات را باز می کند. این کتاب با در دسترس قرار دادن ایدههای کلیدی تنها با پیش نیاز فیزیک دبیرستان، شکاف بین مقالات علمی رایج و کتابهای درسی پیشرفته را پر میکند. هر واحد به بخشهایی تقسیم میشود که بر اساس سطح دشواری برچسبگذاری شدهاند، و این امکان را فراهم میکند که دوره با تجربه دانشآموز از ریاضیات و استدلال انتزاعی تنظیم شود. مجموعههای مسئله و آزمایشگاههای مبتنی بر شبیهسازی در سطوح مختلف، مفاهیم توصیفشده در متن را تقویت میکنند و به خواننده تجربه عملی اجرای برنامههای کوانتومی را میدهند. بنابراین، این کتاب می تواند در سطح دبیرستان پس از امتحانات AP یا IB، در یک باشگاه فوق برنامه، یا به عنوان یک منبع پروژه مستقل مورد استفاده قرار گیرد تا دانش آموزان مزه محاسبات کوانتومی را بشناسند. در سطح کالج، می توان از آن به عنوان یک متن تکمیلی برای تقویت انواع دروس در علوم و محاسبات، یا به عنوان یک راهنمای خودآموز برای دانش آموزانی که می خواهند پیشرفت کنند، استفاده کرد. علاوه بر این، خوانندگان در تجارت، امور مالی یا صنعت، آن را به عنوان یک آغازگر سریع و مفید در مورد علم پشت سر آینده محاسبات خواهند یافت.
This open access book makes quantum computing more accessible than ever before. A fast-growing field at the intersection of physics and computer science, quantum computing promises to have revolutionary capabilities far surpassing “classical” computation. Getting a grip on the science behind the hype can be tough: at its heart lies quantum mechanics, whose enigmatic concepts can be imposing for the novice. This classroom-tested textbook uses simple language, minimal math, and plenty of examples to explain the three key principles behind quantum computers: superposition, quantum measurement, and entanglement. It then goes on to explain how this quantum world opens up a whole new paradigm of computing. The book bridges the gap between popular science articles and advanced textbooks by making key ideas accessible with just high school physics as a prerequisite. Each unit is broken down into sections labelled by difficulty level, allowing the course to be tailored to the student’s experience of math and abstract reasoning. Problem sets and simulation-based labs of various levels reinforce the concepts described in the text and give the reader hands-on experience running quantum programs. This book can thus be used at the high school level after the AP or IB exams, in an extracurricular club, or as an independent project resource to give students a taste of what quantum computing is really about. At the college level, it can be used as a supplementary text to enhance a variety of courses in science and computing, or as a self-study guide for students who want to get ahead. Additionally, readers in business, finance, or industry will find it a quick and useful primer on the science behind computing’s future.
Acknowledgments Contents Course Description About Prerequisites Fundamental Intermediate Advanced Learning Objectives Alternative Pathways 1 Introduction to Superposition 1.1 Classical Superposition 1.2 Quantum Superposition 1.3 Big Ideas 1.4 Activities 1.5 Check Your Understanding 2 What Is a Qubit? 2.1 Mathematical Representation of Qubits 2.1.1 Dirac Bra-Ket Notation 2.1.2 Examples 2.2 Matrix Representation 2.2.1 Examples 2.3 Bloch Sphere 2.4 Physical Realization of Qubits 2.5 Big Ideas 2.6 Check Your Understanding 3 Creating Superposition: The Beam Splitter 3.1 Beam Splitter 3.2 Mach–Zehnder Interferometer 3.2.1 Particle Explanation 3.3 Big Ideas 3.4 Check Your Understanding 4 Creating Superposition: Stern–Gerlach 4.1 Stern–Gerlach Apparatus 4.2 Measurement Basis 4.3 Geometric Representation of a Basis 4.4 Effect of Measurement 4.5 Big Ideas 4.6 Activities 4.7 Check Your Understanding 5 Quantum Cryptography 5.1 Cryptography Fundamentals 5.2 Classical Cryptography 5.3 BB84 Quantum Key Distribution 5.3.1 Before Sending the Message 5.3.2 Quantum Part 5.3.3 Example 5.3.4 Classical Post-processing 5.4 Detecting an Eavesdropper 5.4.1 Example 5.5 Big Ideas 5.6 Activities 5.7 Check Your Understanding 6 Quantum Gates 6.1 Single Qubit Gates 6.2 X (Also Called NOT) Gate 6.3 Hadamard Gate 6.4 Mathematics of the Hadamard Gate 6.4.1 Examples 6.5 Z Gate 6.6 Big Ideas 6.7 Activities 6.8 Check Your Understanding 7 Entanglement 7.1 Entanglement Fundamentals 7.2 Hidden Variable Theory 7.3 Multi-Qubit States 7.3.1 Example 7.4 Non-Entangled Systems 7.4.1 Example 7.5 Entangled Systems 7.5.1 Example 7.5.2 Example 7.6 Entangling Particles 7.7 CNOT Gate 7.8 Notation Convention 7.9 Examples 7.10 Big Ideas 7.11 Activities 7.12 Check Your Understanding 8 Quantum Teleportation 8.1 Scanning a Qubit 8.2 Teleportation Protocol 8.3 Big Ideas 8.4 Check Your Understanding 9 Quantum Algorithms 9.1 The Power of Quantum Computing 9.2 Limitations 9.3 Deutsch-Jozsa Algorithm 9.3.1 The Problem Statement 9.3.2 Conceptual Understanding 9.3.3 Quantum Algorithm 9.4 Quantum Computers Today 9.5 Big Ideas 9.6 Activities 9.7 Check Your Understanding 10 Worksheets 10.1 Correlation in Entangled States Lab 10.2 Polarizer Demo 10.3 Quantum Tic-Tac-Toe 10.3.1 The Rules 10.3.2 Connection to Quantum Physics 10.4 Schrödinger's Worm Using Five Qubits 10.5 Superposition vs. Mixed States Lab 10.6 Measurement Basis Lab 10.7 One-Time Pad 10.7.1 One-Time Pad: Alice 10.7.2 One-Time Pad (Bob) 10.8 BB84 Quantum Key Distribution 10.8.1 BB84 Quantum Key Distribution: Alice 10.8.2 BB84 Quantum Key Distribution: Bob 10.8.3 BB84 Quantum Key Distribution: Eve A Probability A.1 Introduction A.2 Combining Probabilities A.2.1 Key Words Review A.2.2 Key Ideas Review A.2.3 Check Your Understanding A.3 Histograms A.4 Mean, Median, and Mode A.4.1 Key Word Review A.4.2 Check Your Understanding A.5 Variance and Standard Deviation A.5.1 Key Word Review A.5.2 Check Your Understanding B Linear Algebra B.1 Introduction B.2 Scalars, Vectors, and Matrices B.2.1 Scalars B.2.2 Vectors Operations with Vectors B.2.3 Matrices Addition and Subtraction of Matrices Multiplication with Matrices Transposition B.3 Key Word Review B.4 Check Your Understanding Answers to Odds Answers to Odds Chapter 1 Solutions Chapter 2 Solutions Chapter 3 Solutions Chapter 4 Solutions Chapter 5 Solutions Chapter 6 Solutions Chapter 7 Solutions Chapter 8 Solutions Chapter 9 Solutions Chapter 10 Solutions 10.1 10.4 10.5 10.6 Appendix A Solutions A.2 A.4 A.5 Appendix B Solutions Index