作者简介

宇津木健(著)
1987年出生于日本埼玉县。2013年硕士毕业于东京工业大学,研究方向为物理信息系统。同年,入职日立制作所,从事光学研发工作。自大学时期起,就对量子计算机抱有浓厚兴趣,并于2018年进入早稻田大学攻读博士学位,从事量子计算机相关研究。目前,每个月都会在东京组织量子信息学习小组的活动。
德永裕己(审)
2001年硕士毕业于东京大学理学系研究科。2007年博士毕业于大阪大学基础工学研究科。2019年至今在日本NTT公司安全平台实验室任特别研究员,从事量子信息技术的研究工作。研究内容既包含基于量子光学的硬件制造,又包含纠错码设计等计算机科学相关技术。
胡屹(译)
Web后端工程师、技术图书译者。译有《计算机是怎样跑起来的》《自制搜索引擎》和《图解云计算架构:基础设施和API》。

内容简介

近年来,作为突破经典计算机极限的希望所在,量子计算机受到了人们的广泛关注。《图解量子计算机》运用丰富的图例,从量子计算机的基本工作原理入手,系统地为初学者呈现了量子计算机的全貌。内容涉及量子比特、量子门、量子电路和量子算法等。全书以图配文,深入浅出,难度介于科普书和技术书之间,易读性与专业性兼具,无须精通量子力学和数学也能读懂,是一本不可多得的量子计算机入门佳作,旨在引导读者迈入量子计算机世界的大门,为日后阅读各种专业图书铺平道路。


宇津木健(著)

1987年出生于日本埼玉县。2013年硕士毕业于东京工业大学,研究方向为物理信息系统。同年,入职日立制作所,从事光学研发工作。自大学时期起,就对量子计算机抱有浓厚兴趣,并于2018年进入早稻田大学攻读博士学位,从事量子计算机相关研究。目前,每个月都会在东京组织量子信息学习小组的活动。

德永裕己(审)

2001年硕士毕业于东京大学理学系研究科。2007年博士毕业于大阪大学基础工学研究科。2019年至今在日本NTT公司安全平台实验室任特别研究员,从事量子信息技术的研究工作。研究内容既包含基于量子光学的硬件制造,又包含纠错码设计等计算机科学相关技术。

胡屹(译)

Web后端工程师、技术图书译者。译有《计算机是怎样跑起来的》《自制搜索引擎》和《图解云计算架构:基础设施和API》。

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豆瓣评论

  • lfkdsk
    高速读过,还行,主要是行业也没有决出胜负的通识04-05
  • well
    量子计算机未来很可能是线上调用计算,辅助传统计算机使用的。它可通用,但需要大规模量子比特,在普通环境下难以实现,目前的有低温超导、激光囚禁离子、金刚石氮空位等六种极端条件下制备量子比特的研究路径,规模不足以有实际意义,可以说二十年内难以应用。量子计算机的优势在于可以通过量子比特叠加态进行超并行运算,突破传统计算机的极限,把一部分NP问题转化为P问题,即在有限多项式时间内求解。而且没理解错的话,这种叠加不耗费能量,是量子特性。这也要求量子比特规模化。有与传统逻辑门不太一样的专门的量子门,和量子电路、量子算法来实现计算。需要在量子比特保持纯态的时间窗口内计算并且测量结果,否则会因为退相干导致误差,测量只能最后进行。误差需要纠错,大规模使用量子比特必然需要纠错机制,这方面还有待研究。03-06
  • m618
    量子计算机最新技术的科普。虽然技术难度很大,但是他是突破摩尔定律的新武器02-18
  • 飞林沙
    一本不错的量子计算机科普书,对于基础原理以及与传统计算机区别说的挺清楚。但是对于量子计算机实现算法就不行了,以及量子计算机的感觉物理构造,写的太简单了。需要再看看。12-28
  • ting723
    对于量子计算机感兴趣的朋友,可以看一下,如果对一些量子力学的概念完全没有了解,可能会比较吃力。量子力学可以算是当前最尖端的科学,另外,其理论甚至有点玄学的味道,超出日常的认知范围,很多理论根本就想不通,像叠加态,量子纠缠等,有些前沿理论也仅是一个假设的理论,无法证明。不过,通过本书,能够粗略了解量子计算机怎么建造的,尤其是和经典计算机有什么区别。我之前一直认为量子计算机是对经典计算机的取代,现在看更多是相互补充,每个都自己的缺点。这本书对我个人的好处是扩展了知识面,也让自己的认知进一步延伸,对计算机本质有更多的了解。人有时需要读一些自己完全不懂的领域,能开阔自己的思路。12-31

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