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量子计算机有美国国际商业机器公司(IBM)等推进的“量子门方式”、加拿大D波系统公司采用的“量子退火方式”等。东北大学教授深见俊辅指出:“P计算机的计算原理完全不同,但与量子退火方式功能相似。”
理查德·费曼(RichardFeynman)提出如果拓展一下计算机的工作方式,不使用逻辑门来建造计算机,而是一些其他的东西,比如分子和原子;如果使用这些量子材料,它们具有非常奇异的性质,尤其是波粒二象性,是否能建造出模拟量子系统的计算机?于是他提出了这个问题并做了一些验证性实验,然后他推测,这个想法也许可以实现。由此,基于量子力学的新型计算机的研究被提上了科学发展的历程。
量子计算机利用量子叠加和纠缠来建立量子比特(qubit),不同于要么为1要么为0的普通比特,量子比特可以同时为1和0,使得量子计算机拥有经典计算机不可比拟的计算能力。这种指数级的算力增长,结合Shor等算法,可让ECC、RSA等常用的数字签名加密技术在数小时内被攻破——经典计算机需要数千年才能破解,从而威胁比特币和其他区块链系统的安全。
没错。这就是量子计算的不同之处。想想我们需要更好的计算机做什么?好吧——我想我们总是需要更好的计算机。如果想更精确地计算天气,那需要更多的内存。
实际上,基于现有架构进行抗量子攻击算法升级的难度是极大的。相比之下,Abelian先天自带抵御传统计算机和量子计算机攻击的能力,或者说其本身就是为抗量子攻击而生的。
图书馆是服务部门也是业务部门,由于服务的需要,所以对业务要求也很高,同时由于现代技术的发展以及它在图书馆中的应用,我越来越认识到在图书馆工作中必须提高图书馆的业务知识水平,于是努力钻研业务,并积极研究,几年来阅读有关书籍和文献?余篇,撰写论文、本人还积极参加现代技术的学习,除参加图书馆组织的计算机基础知识培训外,还参加馆外计算机课程的学习,并获得计算机应用能力考试合格证书。还注意汉语言文学和英语学习,平时有针对性地阅读有关书籍,努力使自己能跟上时代发展的潮流。