.Quantum Speed Hack: Extra Qubits Slash Measurement Time Without Losing Precision

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.Quantum Speed Hack: Extra Qubits Slash Measurement Time Without Losing Precision

양자 속도 해킹: 정확도 저하 없이 추가 큐비트로 측정 시간 단축

양자 컴퓨팅 큐비트 속도 개념

 

브리스톨 대학교 에서2025년 5월 17일, 양자 컴퓨팅 큐비트 속도 개념 연구진은 큐비트를 추가하여 양자 측정의 품질을 저하시키지 않고도 더 빠르게 측정할 수 있는 방법을 발견했습니다. 이 방법은 양자 장치의 작동 방식에 혁명을 일으킬 수 있습니다. 출처: SciTechDaily.com

양자 과학자들은 정확도를 떨어뜨리지 않고 측정 속도를 높이는 방법을 고안하여 오랫동안 해결되지 않았던 문제를 해결했습니다 . 이는 양자 기술의 주요 장애물이었습니다. 그들은 교묘하게 큐비트를 추가함으로써 "공간"을 시간으로 대체했고, 취약한 양자 시스템을 불안정하게 만들지 않으면서도 더 많은 정보를 더 빠르게 수집했습니다. 여러 주요 대학의 최고 연구자들이 참여하는 이 혁신적인 접근법은 양자 우위를 향한 경쟁이 치열해짐에 따라 곧 표준 도구가 될 수 있습니다.

양자 측정의 새로운 혁신 연구자들은 양자 측정 속도를 높이는 새로운 방법을 발견했습니다. 이는 차세대 양자 기술을 발전시키는 데 중요한 단계입니다. 빠르고 정확한 양자 측정은 미래의 양자 장치에 필수적입니다. 그러나 양자 시스템은 매우 취약하여 측정 중 작은 교란조차도 심각한 오류를 초래할 수 있습니다. 지금까지 과학자들은 근본적인 상충 관계에 직면했습니다. 양자 측정의 정확도를 높이거나 측정 속도를 높이는 것 중 하나만 선택할 수 있었지만, 동시에 두 가지를 동시에 달성할 수는 없었습니다. 브리스톨 대학 이 이끄는 양자 물리학자 팀은 이런 상충 관계를 깨는 방법을 찾아냈으며, 그 내용을 Physical Review Letters 에 발표했습니다 .

추가 큐비트가 어떻게 차이를 만드는가 이 팀의 접근 방식은 양자 컴퓨팅 의 기본 정보 단위인 큐비트를 추가로 사용하여 "공간을 시간으로 교환"하는 것입니다. 기존 컴퓨터의 단순한 이진 비트와 달리 큐비트는 여러 상태로 동시에 존재할 수 있는데, 이를 중첩이라고 합니다. 양자 컴퓨팅에서 큐비트를 측정하려면 일반적으로 높은 수준의 확실성을 확보하기 위해 비교적 오랜 시간 동안 프로브(probing)를 수행해야 합니다.

그러나 측정 과정에 큐비트를 추가하면 연구자들은 더 짧은 시간에 더 많은 정보를 수집할 수 있으며, 정확도를 떨어뜨리지 않고도 측정 속도를 크게 높일 수 있습니다. 빠른 측정 양자 회로 두 큐비트에 대한 빠른 측정 결과를 보여주는 양자 회로는 한 큐비트에 대한 느린 측정 결과와 동일합니다. 출처: Chris Corlett 일상의 비유를 통해 개념 설명 이 논문의 제1저자이자 대학교 물리학과 박사과정생인 크리스 콜렛은 이렇게 설명했습니다.

"물 두 잔이 담긴 사진을 보여줬다고 상상해 보세요. 하나는 25ml, 다른 하나는 20ml입니다. 그리고 눈으로 어느 잔에 물이 더 많이 들어 있는지 맞춰야 합니다. 사진을 1초 동안만 보여주면 어느 잔에 물이 더 많이 들어 있는지 구분하기 어려울 수 있지만, 사진을 2초 동안 보여주면 물이 더 많이 들어 있는 잔을 선택했을 가능성이 더 높습니다." "저희 방식에서는 큐비트를 하나 더 추가함으로써 프로브가 일정 시간 안에 수집할 수 있는 정보량을 늘려, 답에 대한 확신도를 높일 수 있습니다. 큐비트를 추가하는 것은 각 유리잔의 부피를 50ml와 40ml로 두 배로 늘리는 것과 같습니다. 두 부피의 차이가 더 크기 때문에 더 짧은 시간 안에 어느 쪽이 더 가득 찼는지 더 쉽게 구별할 수 있습니다.

"우리 접근 방식의 중요한 이점은 이러한 관계가 추가 큐비트에서도 지속된다는 것입니다. 예를 들어 세 번째 큐비트를 추가하고 유추적으로 유리잔의 부피가 이제 75ml와 60ml로 나타나면 어느 쪽이 더 큰지 단 0.66초 만에 확실하게 알 수 있습니다. 이것이 우리 솔루션의 직관입니다." 주요 대학 간 협력적 발견 크리스는 이론 물리학 교수인 노아 린든 교수와 물리학 부교수인 폴 스크르지프직 박사, 그리고 옥스퍼드 대학교 , 스트라스클라이드 대학교, 파리 소르본 대학교의 협력자들과 함께 일하면서 획기적인 성과를 거두었습니다.

놀랍게도, 이 팀의 프로세스는 측정 속도를 높이는 동시에 측정 품질을 유지하거나 향상시킬 수 있도록 합니다. 이 방법은 다양한 선도적인 양자 하드웨어 플랫폼에 적용될 수 있습니다. 최고 성능의 양자 기술을 개발하기 위한 세계적인 경쟁이 계속됨에 따라, 이 계획은 양자 판독 프로세스의 표준으로 자리 잡을 잠재력을 가지고 있습니다.

참고문헌: Christopher Corlett, Ieva Čepaitė, Andrew J. Daley, Cica Gustiani, Gerard Pelegrí, Jonathan D. Pritchard, Noah Linden, Paul Skrzypczyk 공저, "Speeding Up Quantum Measurement Using Space-Time Trade-Off", 2025년 2월 27일, Physical Review Letters . DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.080801

 

https://scitechdaily.com/quantum-speed-hack-extra-qubits-slash-measurement-time-without-losing-precisio

 

메모 2505230332_소스1.분석중 편집【】

소스1. 나의 관점에서 편집하여 재구성해 보았다.

a.
양자 속도 해킹했다? 추가 큐비트로 정밀도 저하 없이 측정 시간 단축시킬 수 있다.

연구진은 큐비트를 추가하여 양자 측정의 품질을 저하시키지 않고도 더 빠르게 측정할 수 있는 방법을 발견했다. 이 방법은 양자 장치의 작동 방식에 혁명을 일으킬 수 있다.
_[a】추가 큐비트는 oss을 의미할 수 있다. msbase에 추가 큐비트는 더 넓은 2배승 연속의 magic_sum 정보를 제공한다.

순식간(같은 1초 시간)에 많은 우주적 공간 정보를 확보한다. 어허.


b.
비유적으로, 일상의 비유를 통해 개념 설명해 본다.

물 두 잔이 담긴 사진을 보여줬다고 상상해 보자. 하나는 25ml, 다른 하나는 20ml이다. 그리고 눈으로 어느 잔에 물이 더 많이 들어 있는지 맞춰야 한다.

사진을 1초 동안만 보여주면 어느 잔에 물이 더 많이 들어 있는지 구분하기 어려울 수 있지만, 사진을 2초 동안 보여주면 물이 더 많이 들어 있는 잔을 선택했을 가능성이 더 높다.
_[b】시간적 물높이 확인 비유가 매우 적절하다. 시간은 돋보기처럼 더 시야를 늘려놓은 osser.zerosum과 같았다.

c.
이 방식에서는 큐비트를 하나 더 추가함으로써 프로브가 일정 시간 안에 수집할 수 있는 정보량을 늘려, 답에 대한 확신도를 높일 수 있다. 큐비트를 추가하는 것은 각 유리잔의 부피를 50ml와 40ml로 두 배로 늘리는 것과 같다. 두 부피의 차이가 더 크기 때문에 더 짧은 시간 안에 어느 쪽이 더 가득 찼는지 더 쉽게 구별할 수 있다.
_[c】보기4. osser가 큐비트가 시간을 단축 시킨 돋보기 늘린 시공간의 왜곡의 미세중력 역할을 한 것이여.

 

보기4.

sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

e.
이 접근 방식의 중요한 이점은 이러한 관계가 추가 큐비트에서도 지속된다는 것이다. 예를 들어 세 번째 큐비트를 추가하고 유추적으로 유리잔의 부피가 이제 75ml와 60ml로 나타나면 어느 쪽이 더 큰지 단 0.66초 만에 확실하게 알 수 있다. 이것이 솔루션의 직관이다.
_[e】만약에 보기1.이 100억광년에 확장 진화되기 이전 저멀리 있고, 그것이 osser로 계속 늘어나 1억광년안 우리 은하안에 시공간에 머문다면,

제임스웹은 그 은하를 곧바로 역계산하여 심우주에서 보기1.의 origin를 찾아낼거다. 으음.

보기1.origin
04110613
14051203
15080902
01100716

f.
추가 큐비트가 어떻게 차이를 만드는가
이 팀의 접근 방식은 양자 컴퓨팅의 기본 정보 단위인 큐비트를 추가로 사용하여 "공간을 시간으로 교환"하는 것이다. 기존 컴퓨터의 단순한 이진 비트와 달리 큐비트는 여러 상태로 동시에 존재할 수 있는데, 이를 중첩이라고 한다.
_[f】중첩의 개념은 두가지 이상의 상태를 함의한다. 하나는 qpeoms의 여러 수많은 공유 정보 magicsum.value.n 상태이다.

또다른 일반 개념은 msbase를 qpeooms의 중첩상태로 보는거다.

g.
양자 컴퓨팅에서 큐비트를 측정하려면 일반적으로 높은 수준의 확실성을 확보하기 위해 비교적 오랜 시간 동안 프로브(probing)를 수행해야 한다. 그러나 측정 과정에 큐비트를 추가하면 연구자들은 더 짧은 시간에 더 많은 정보를 수집할 수 있으며, 정확도를 떨어뜨리지 않고도 측정 속도를 크게 높일 수 있다.

두 큐비트에 대한 빠른 측정 결과를 보여주는 양자 회로는 한 큐비트에 대한 느린 측정 결과와 동일하다.


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