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H-Log
큐빗 (양자 비트) 표기법 블로흐 구 벡터 켓(ket) 포기법 : α | 0 > + β | 1 > ( 1이 될 확률이 100%) 0이 될 확률 : α 1이 될 확률 : β 총 확률 : α^2 + β^2 = 1 큐빗의 주요 특징 : 중첩 얽힘 물리적으로 큐빗을 만드는 법 종류 내용 장점 단점 초전도체 초전도루프 초전도체: 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 0인 물질 전기 손실이 없기 때문에 폐쇄 루프 내의 전류가 이론적으로 영원히 흐를 수 있음 → 전자를 큐빗으로 사용 오류 발생이 적음 (큐빗 생성률 99.4%) 얽힌 큐빗 개수가 적절 (연산에 사용할 만큼 존재) 중첩 상태 유지 가능한 시간이 짧음 (0.00005초) -271’c에서 보관해야 함 이온 트랩 큐빗 내 양자 상태를 제어 대규모 양자 컴퓨팅 구현..
양자 컴퓨터 양자 컴퓨터? “스팀펑크 샹드리에” 라고 불리는 외관 절대영도 (-273’c) 냉방 유지 필요 노이즈 위험으로 절대 안정 필요 양자 비트 (Qubit) 사용 리처드 파인만씨가 필요성 제시 Qubit (큐빗) 0 또는 1이 될 수 있는 상태 (일반 비트는 0 혹은 1의 상태) 연산이 빠르다 암호 해독이 빠르다 (소인수분해 / 이산대수) 기존 컴퓨터와의 비교 (슈퍼컴퓨터) 기존 컴퓨터 (슈퍼 컴퓨터) 양자 컴퓨터 비트 기반 디지털 기술 (0 or 1) 양자 기술 (Qubit) 현대 암호 체계 분석 불가 → 계산 능력 한계 초고속 대용량 연산을 통해 가능 → 동시 계산 처리 순서대로 반복적인 계산 3bit → 8회 양자 특성을 통해 동시 계산 3bit → 1회 612자리 정수 암호 해독 → 백만년..