Informatica quantistica: differenze tra le versioni
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L{{'}}'''informatica quantistica''' è l'insieme delle tecniche di calcolo e del loro studio che utilizzano i [[meccanica quantistica|quanti]] per memorizzare ed [[elaborare]] le [[informazione|informazioni]]. Molte sono le differenze con l'[[informatica]] classica, soprattutto nei [[#Principi dell'informatica quantistica|principi fondamentali]].
== Origini ==
La [[macchina di Turing]] (MT)
Lo sviluppo di una MTQ,
Nel [[1973]] [[Charles
# Una MTD può simulare un sistema quantistico solo con un rallentamento esponenziale (nel senso della [[teoria della complessità algoritmica]]).
# Un computer basato sui [[qubit]] non è soggetto a tale limitazione, ed è dunque un ''simulatore quantistico universale''.
Finalmente, nel [[1985]], [[David Deutsch]] dell'[[Università di Oxford]] descrisse la prima vera MTQ.
I primi prototipi di computer a qubit furono realizzati dal Centro ricerche dell'IBM di Almaden nel 1997, misurando lo spin dei nuclei atomici di particolari molecole tramite la [[risonanza magnetica nucleare]]. Sono stati realizzati "processori" a 5 e 7 qubit, con cui tra l'altro è stato applicato per la prima volta l'[[algoritmo di fattorizzazione di Shor]]
== Descrizione ==
=== Principi ===
Le ''regole'' che stanno alla base del calcolo quantistico differiscono notevolmente da quelle classiche, e sembrano molto più restrittive. In realtà, è possibile mostrare che le macchine di Turing quantistiche (MTQ) non solo permettono di raggiungere la stessa affidabilità nei calcoli, ma riescono a eseguire compiti che le macchine di Turing classiche non possono fare: ad esempio, generare numeri veramente casuali, e non pseudo-casuali.
#[[Teorema di no-cloning quantistico|No-cloning]]: l'[[informazione quantistica]] non può essere '''copiata''' con fedeltà assoluta, e quindi neanche '''letta''' con fedeltà assoluta. ([[William Wootters]], [[1982]]).▼
#L'[[informazione quantistica]] può invece essere '''trasferita''' con fedeltà assoluta, a patto che l'originale venga distrutto nel processo. Il [[teletrasporto quantistico]] è stato ottenuto per la prima volta da Nielsen, Klinn e LaFlamme nel [[1998]].▼
#'''Ogni misura''' compiuta su di un sistema quantistico '''distrugge''' la maggior parte dell'informazione, lasciandolo in uno [[stato quantico|stato base]]. L'informazione distrutta non può essere recuperata. Ciò è una derivazione diretta dai [[postulati della meccanica quantistica]] (PMQ).▼
#Anche se in qualche caso è possibile conoscere esattamente in che stato base si troverà il sistema dopo una misura, il più delle volte avremo solo '''previsioni probabilistiche'''. Anche questo deriva direttamente dai PMQ.▼
#Alcune [[osservabili]] '''non possono''' avere simultaneamente '''valori definiti''' con precisione, per il [[principio di indeterminazione di Heisenberg]]. Ciò ci impedisce sia di stabilire con esattezza le [[condizioni iniziali]] prima del calcolo, sia di leggere i risultati con precisione.▼
#L'[[informazione quantistica]] può essere codificata, e solitamente lo è, tramite '''correlazioni non-locali''' tra parti differenti di un sistema fisico. In pratica, si utilizza l'''[[entanglement quantistico|entanglement]]''.▼
Questi i principi:<ref>{{Cita web|url=http://www.mi.ras.ru/~holevo/eindex.html|titolo=Alexandr S. Holevo|sito=Mi.ras.ru|accesso=4 dicembre 2018}}</ref>
==Approcci al qubit==▼
▲# [[Teorema di no-cloning quantistico|
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▲=== Approcci al qubit ===
{{Vedi anche|Atomo di Rydberg}}
Un [[qubit]] fisico può essere realizzato tramite trappole di ioni, punti quantistici o spin atomici nei semiconduttori, superconduttori, e fotoni <ref>[https://books.google.it/books?id=oKc0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false ''Mente artificiale''], E. Prati, Cap. 3 I computer quantistici, EGEA (2017)</ref>. In alternativa vi è l'approccio [[topologia|topologico]], prescelto ad esempio da Microsoft per realizzare un computer quantistico e basato sulle proprietà dei gas bidimensionali di elettroni, che se realizzato consentirebbe una maggiore resilienza ai fenomeni di decoerenza o di disturbo che affliggono i primi.
=== Critiche ===
Alcuni criticano le possibilità dell'informatica quantistica, in quanto per poter avere elevate precisioni sia in ingresso che in uscita, occorrono [[tempo]] ed [[energia]]. Questo è senz'altro vero, tuttavia vi è un aspetto che viene sottovalutato: la precisione è [[Infinito (matematica)|infinita]] durante il calcolo. Questo significa che durante elaborazioni complesse, non vi sono ulteriori errori di
== Note ==
==Bibliografia e letture consigliate==▼
<references/>
===Letture tecniche===▼
▲=== Letture tecniche ===
'''Libri e dispense'''
* {{en}} [[Zdzislaw Meglicki]], ''
* {{en}} [[Zhenghan
'''Articoli'''
* {{en}} [[Charles H. Bennett|Bennett, Charles]] ([[1973]]), ''
* {{en}} [[Paul Benioff|Benioff, Paul]] ([[1980]]), ''
* {{en}} [[William Wootters|Wootters, W.]] e Zurek, W. ([[1982]]), ''"A single quantum cannot be cloned"'', [[Nature]] n. 299, pagine 802-803.
* {{en}} [
== Voci correlate ==
* [[Algoritmo quantistico|Algoritmi quantistici]]
* [[Computer quantistico]] di [[Richard Feynman|Feynman]]
* [[Macchina di Turing quantistica]]
* [[Qubit]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto|preposizione=sull'|wikt=informatica quantistica}}
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* {{en}}[https://web.archive.org/web/20050206225757/http://www.research.ibm.com/quantuminfo/ IBM Research] Quantuminfo
* {{cita web|1=http://www.qcaustralia.org/home.htm|2=Centro di calcolo quantistico Australiano|lingua=en|accesso=21 gennaio 2005|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20050123094349/http://www.qcaustralia.org/home.htm|dataarchivio=23 gennaio 2005|urlmorto=sì}}
* {{cita web|1=http://www.qubit.org/|2=Centre for quantum computation|lingua=en|accesso=11 dicembre 2005|dataarchivio=13 febbraio 2005|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20050213161521/http://www.qubit.org/|urlmorto=sì}}
*[https://www.zhinst.com/europe/it/quantum-computing-systems/qccs Sistema di controllo per la computazione quantistica], da Zurich Instruments AG
{{meccanica quantistica}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|
[[Categoria:Informatica quantistica| ]]
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