Plan du cours

Introduction

Aperçu des théories de la physique quantique appliquées dans Quantum Computing

  • Principes fondamentaux de la superposition quantique
  • Fondements de l'intrication quantique
  • Mathematical fondements de l'informatique quantique

Vue d'ensemble de Quantum Computing

  • Différencier l'informatique quantique de l'informatique électronique classique
  • Intégrer les comportements quantiques dans l'informatique quantique
  • Le Qubit
  • Mise en œuvre de la notation de Dirac
  • Mesures des bases de calcul en informatique quantique
  • Circuits et oracles quantiques

Travailler avec des vecteurs et des matrices en Quantum Computing

  • Matrix en utilisant la physique quantique
  • Conventions des produits tensoriels

Application des concepts avancés Matrix à Quantum Computing

Vue d'ensemble des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques

  • Le matériel quantique et ses composants
  • Exécution d'un simulateur quantique
  • Mécanismes quantiques exécutables dans une simulation quantique
  • Exécution de calculs quantiques dans un ordinateur quantique

Travailler avec des modèles Quantum Computing

  • Logique et fonctions des différentes portes quantiques
  • Comprendre les effets de superposition et d'intrication sur les portes quantiques

Utilisation de l'algorithme de Shor et de la cryptographie Quantum Computing

Mise en œuvre de l'algorithme de Grover en Quantum Computing

Estimation d'une phase quantique dans un ordinateur quantique

  • La transformée de Fourier quantique

Écrire des algorithmes et des programmes de base Quantum Computing pour un ordinateur quantique

  • Utiliser les bons outils et le bon langage pour l'informatique quantique
  • Mise en place de circuits quantiques et spécification de portes quantiques

Compilation et exécution d'algorithmes et de programmes quantiques dans un ordinateur quantique

Test et débogage des algorithmes quantiques et des programmes d'ordinateur quantique

Identifier et corriger les erreurs d'algorithme à l'aide de la correction quantique des erreurs (QEC)

Vue d'ensemble du matériel et de l'architecture Quantum Computing

Intégration des algorithmes et programmes quantiques au matériel quantique

Dépannage

Faire progresser Quantum Computing pour les futures applications de la science de l'information quantique

Résumé et conclusion

Pré requis

  • Connaissance des méthodes mathématiques en probabilité et en algèbre linéaire
  • Compréhension des théories et algorithmes fondamentaux de l'informatique
  • Compréhension des concepts élémentaires de la physique quantique
  • Expérience de base des modèles et théories de la mécanique quantique.

Public

  • Informaticiens
  • Ingénieurs
 21 Heures

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