量子计算机研究(上)

量子计算机研究(上) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:科学出版社 作者:李承祖 出品人: 页数:335 译者: 出版时间:2011-7 价格:80.00元 装帧: isbn号码:9787030318350 丛书系列:
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具体描述

《量子计算机研究(上):原理和物理实现》是关于量子计算机研究,分上、下两册出版。上册是关于量子计算机原理和物理实现,下册是关于量子纠错和容错量子计算。量子信息学是20世纪80年代以量子物理学为基础,融入计算机科学、经典信息论形成的新兴交叉学科,主要包括量子通信和量子计算两个分支。

《量子计算机研究(上):原理和物理实现》为上册,内容包括计算机从经典到量子、量子位和量子逻辑门、量子算法、量子计算机动力学模型、离子阱量子计算机、基于半导体量子点的量子计算机、固体超导量子计算机、绝热量子计算、簇态和簇态上的量子计算等。

《量子计算机研究(上):原理和物理实现》兼有基础性和系统性特色,既包含学科主要基础理论,又系统介绍了当前该领域前沿主要研究方向和动态。全书体系清晰,逻辑严谨,分析深入,推导详尽。既可作为高等院校的研究生教材或教学参考书,又可供相关领域研究人员和科技工作者参考。

《量子计算机研究(上)》聚焦于现代量子计算技术的发展与应用,深入探讨了从理论模型到实际工程实现的全链条进程。书中以清晰而严谨的逻辑展开,从基本原理出发,系统梳理量子比特(qubit)的物理基础,包括超导电路、离子阱与拓扑结构等主流实现方式,揭示其在保持量子态稳定性方面的核心挑战。作者详细分析了量子门操作、纠缠生成与操控技术,强调容错机制的重要性——尤其是表面码(surface code)与动态解耦策略在抑制退相干中的关键作用。 书中不仅涵盖算法层面,如Shor因子分解、Grover搜索和量子机器学习的理论基础,也深入探讨量子硬件的工程实现,包括低温控制系统设计、高精度测量技术与集成光学平台。通过大量实验数据与工程案例,展示了当前量子处理器从数十到上百个量子比特规模的演进路径,并对可扩展性、纠错效率等瓶颈提出深刻见解。此外,本书还关注量子计算在密码学、材料模拟与优化问题中的实际应用前景,结合行业实践说明该技术如何逐步从实验室走向产业落地。 语言精炼而不失学术厚度,章节间层层递进,兼顾基础概念与尖端研究,为读者提供全面且深入的理解框架。无论是量子计算入门者还是相关领域从业者,本书都以扎实细致的内容构建起知识体系,推动对这一前沿技术的系统把握。

作者简介

目录信息

上册前言第1章 计算机从经典到量子 1.1 计算机的基本条件 1.1.1 计算 1.1.2 计算机的物理本质 1.1.3 在一个物理系统实现计算机的必要条件 1.1.4 量子计算概念的起源 1.2 早期的计算工具 1.2.1 数、原始的计算工具 1.2.2 筹算——用筹的位置、横竖、数量状态编码 1.2.3 珠算——用算珠的不同位置和数量状态编码 1.3 机械计算机和电磁计算机 1.3.1 机械计算机 1.3.2 电磁计算机 1.4 电子计算机 1.4.1 电子管计算机 1.4.2 晶体管 1.4.3 现代电子计算机 1.4.4 电子计算机的体系结构 1.4.5 电子计算机的基本逻辑电路 1.4.6 电子计算机的各种存储设备 1.4.7 经典计算机 1.5 量子态和量子计算机编码 1.5.1 量子态的描述——波函数和量子态叠加原理 1.5.2 量子态的时间演化和计算操作 1.5.3 量子计算机的输出——量子测量 1.5.4 量子测量和量子计算机编程 1.6 量子计算机编码态的非经典性质 1.6.1 量子纠缠现象 1.6.2 量子态非克隆定理 1.6.3 量子计算机和经典计算机 参考文献第2章 量子位和量子逻辑门 2.1 量子位 2.1.1 量子位概念 2.1.2 量子位态的表示 2.1.3 多量子位态 2.2 经典通用逻辑门组和经典可逆计算 2.2.1 经典通用逻辑门组 2.2.2 Landauer原理 2.2.3 经典可逆计算 2.2.4 经典可逆计算的通用门——Toffoli门 2.3 量子逻辑门 2.3.1 量子一位门 2.3.2 量子二位门 2.3.3 量子多位门 2.4 量子计算的通用逻辑门组 2.4.1 量子通用逻辑门组 2.4.2 证明量子通用逻辑门组的引理 2.4.3 证明两位控制非门和一位U门构成量子通用逻辑门组 2.5 量子通用逻辑门组的其他形式 2.5.1 包括两量子位控制相位门的通用逻辑门组 2.5.2 交换门的平方根和包含交换门平方根的通用量子逻辑门组 2.5.3 单量子位H门的分解 2.5.4 两量子位C门 参考文献第3章 量子算法 3.1 算法的概念和算法复杂性 3.1.1 可计算性理论、Turing机 3.1.2 计算和算法的概念 3.1.3 算法复杂性理论、P类和NP类算法 3.1.4 量子计算和经典算法复杂性 3.2 几个简单问题的量子算法 3.2.1 Deutsch问题的量子算法 3.2.2 Deutsch-Jozsa问题的量子算法 3.2.3 Bernstein-Vaziranl问题的量子算法 3.2.4 Simon问题的量子算法 3.3 随机数据库搜索的量子算法 3.3.1 随机数据库搜索问题 3.3.2 量子Oracle 3.3.3 Grover迭代算法的构造 3.3.4 Grover算法性能估计 3.3.5 Grover搜索算法是最优搜索算法 3.4 Shlor分解大数质因子的量子算法 3.4.1 求最大公约数的Euclid算法 3.4.2 把分解大数质因子归约为求阶问题 3.4.3 求随机数阶的量子算法 3.4.4 量子离散Fourier变换算法 3.5 量子Fourier变换及其应用 3.5.1 量子Fourier变换 3.5.2 量子Fourier变换的有效实现 3.5.3 量子Fourier变换和相位估计 3.6 量子算法和隐藏子群问题 3.6.1 指数加速量子算法的群论描述 3.6.2 Abel群上函数的Fourier变换 3.6.3 指数加速量子算法和隐藏子群问题 3.6.4 非Abel群隐藏子群问题 3.7 量子系统的动力学模拟算法 3.7.1 量子系统动力学模拟原理 3.7.2 Fermi系统的量子模拟算法 3.7.3 Bose系统的量子模拟算法 3.7.4 从模拟结果中获得信息的测量 参考文献第4章 量子计算机动力学模型 4.1 量子计算机系统Hamilton量的一般形式 4.1.1 量子位动力学的半自旋Fermi子模型 4.1.2 两体相互作用Hamilton量 4.1.3 量子信息读出——测量 4.1.4 环境作用、量子计算机Hamilton量普遍形式 4.2 单量子位门操作(Ⅰ) 4.2.1 单量子位动力学方程 4.2.2 单量子位态绕z轴的任意转动 4.2.3 单量子位态的任意转动变换 4.2.4 单量子位态转动的几个特例 4.3 单量子位门操作(Ⅱ) 4.3.1 射频电磁场作用下单量子位Hamilton量 4.3.2 射频电磁场作用下单量子位态的时间演化 4.3.3 射频电磁场作用下单量子位态的共振激发 4.4 两量子位门操作 4.4.1 相互作用表象中的时间演化算子 4.4.2 Baker-Campbell-Hausdorf公式 4.4.3 利用特殊形式的两体相互作用执行两量子位门操作 4.4.4 相互作用势取Ising势时的两量子位门操作 4.5 辐射场和物质量子位的相互作用 4.5.1 辐射场的Hamilton量、电磁场的量子化 4.5.2 原子、离子系统的Hamilton量 4.5.3 辐射场和两能级原子的相互作用、旋转波近似 4.6 量子计算机系统消相干理论、超算子方法 4.6.1 子系统态的约化密度算子描述及其演化 4.6.2 超算子和超算子的算子和表示 4.6.3 量子态消相干理论 4.7 量子位态消相干的例子 4.7.1 单量子位和环境相互作用算子基 4.7.2 量子位去极化引起的消相干 4.7.3 量子位相对相位阻尼引起的消相干 4.7.4 量子位自发衰变引起的消相干 4.8 量子计算机系统消相干理论、主方程方法 4.8.1 Markoff近似 4.8.2 量子计算机非幺正演化的主方程 4.8.3 阻尼振子 4.9 实现量子计算机的物理条件 4.9.1 实现量子计算机的基本条件 4.9.2 量子计算机中的通信问题 4.9.3 关于量子计算机的物理实现 参考文献第5章 离子阱量子计算机 5.1 线性Paul阱和离子晶体 5.1.1 Paul势阱和单离子运动 5.1.2 离子在阱中的平衡位置 5.1.3 Paul阱中离子振动模 5.2 囚禁在阱中的离子和激光场的相互作用 5.2.1 囚禁离子运动的Hamilton量 5.2.2 囚禁离子和激光场相互作用 5.2.3 光场和离子内部态耦合常数的计算 5.3 离子阱量子位、量子位态的初始化和读出 5.3.1 40Ca+离子的能级结构 5.3.2 离子振动量子态的初始化 5.3.3 离子内态的初始化和读出 5.4 用40Ca+离子量子计算的通用逻辑门 5.4.1 单量子位门操作 5.4.2 振动量子位的单量子位转动——复合脉冲技术 5.4.3 两量子位门操作 5.5 Deutsch-Josza算法的离子阱验证 5.5.1 Deutsch-Josza算法的主要步骤 5.5.2 算法在离子阱量子计算机上的实现 5.6 离子阱量子计算的简要评述 5.6.1 实验研究进展 5.6.2 离子阱量子计算中的消相干问题 5.6.3 离子阱量子计算机规模化问题 5.6.4 离子阱量子计算机研究的新思路 参考文献第6章 基于半导体量子点的量子计算机 6.1 半导体量子点 6.1.1 半导体异质结构自组织生长量子点 6.1.2 2维电子气门限量子点 6.1.3 横向门限量子点门电极设计 6.2 量子点物理(Ⅰ) 6.2.1 能量量子化 6.2.2 量子点模型和常数相互作用假设 6.2.3 宏观量子隧道效应和库仑阻塞 6.3 量子点物理(Ⅱ) 6.3.1 量子点上的单电子态 6.3.2 量子点上双电子态 6.3.3 双量子点上的电子态 6.3.4 Pauli自旋阻塞 6.4 电子自旋量子位和通用逻辑门操作 6.4.1 电子自旋量子位 6.4.2 电子自旋量子位的一位门操作 6.4.3 电子自旋量子位的二位门操作 6.4.4 使用交换相互作用的通用量子计算 6.5 电子自旋态的制备和测量 6.5.1 电子自旋态制备 6.5.2 量子点上电荷态测量 6.5.3 单电子自旋态读出 6.6 量子点量子计算机简要评述 6.6.1 实验进展 6.6.2 消相干问题 6.6.3 展望 参考文献第7章 固体超导量子计算机 7.1 超导体物理 7.1.1 超导体的零电阻效应 7.1.2 超导体的Meissner效应 7.1.3 超导体比热 7.1.4 超导能隙和同位索效应 7.2 超导体理论 7.2.1 两流体模型 7.2.2 London方程 7.2.3 BCS理论:Cooper对模型 7.2.4 Ginzburg—Landau(G-L)理论 7.2.5 磁通量子化 7.3 Joseplason效应 7.3.1 Josephson效应 7.3.2 Josephson方程 7.3.3 Josephson结的性质 7.3.4 Josephson结的伏安特性 7.4 超导量子干涉器 7.4.1 A-B效应 7.4.2 超导量子干涉现象 7.5 超导Josephson结电路的量子化 7.5.1 包含Josephson结电路的动力学性质 7.5.2 正则量子化方法 7.5.3 电流偏置Josephson结电路的动能和势能 7.5.4 电流偏置Josephson结电路的Hamilton量 7.5.5 磁通偏置Josephson结电路的Hamilton量 7.6 超导电荷量子位 7.6.1 简单电荷量子位 7.6.2 具有可调Josephson耦合的电荷量子位 7.6.3 电荷量子位间的耦合 7.7 超导磁通量子位 7.7.1 磁通量子位 7.7.2 三结磁通量子位 7.7.3 磁通量子位耦合 7.8 超导量子位态读出和态制备 7.8.1 超导相位量子位的直接破坏测量 7.8.2 电荷量子位态非破坏读出 7.8.3 磁通量子位态读出 7.8.4 超导量子位态制备 7.9 关于超导量子计算机的简要评述 7.9.1 超导量子计算机实验研究 7.9.2 消相干问题 7.9.3 超导量子计算机规模化问题 参考文献第8章 绝热量子计算 8.1 量子绝热定理及绝热近似成立的条件 8.1.1 量子绝热定理 8.1.2 量子绝热条件 8.2 绝热量子计算概要 8.2.1 绝热量子计算的基本思想 8.2.2 三元可满足性问题的绝热量子计算 8.2.3 关于绝热量子计算的几点评注 8.3 绝热量子算法的通用性 8.3.1 绝热和线路两个模型中单量子位转动的等价性 8.3.2 二量子位CNOT门的绝热量子计算模拟 8.4 容错绝热量子计算和时间最优绝热量子计算 8.4.1 容错绝热量子计算 8.4.2 时间最优的绝热量子计算 参考文献第9章 簇态和簇态上的量子计算 9.1 簇态 9.1.1 簇态的概念 9.1.2 由簇态生成给出的簇态的表达式 9.1.3 簇态的几个例子 9.1.4 簇态的计算基展开表达式 9.2 簇态满足的本征值方程 9.2 1簇态满足的本征值方程、关联算子 9.2.2 用关联算子的量子数标记簇态 9.2.3 单量子位投影测量 9.2.4 测量簇态中部分量子位后态满足的本征值方程 9.3 簇态的性质 9.3.1 簇态上的σz测量 9.3.2 簇态上的σx、σy测量 9.3.3 簇态的熔接 9.3.4 簇态的纠缠性质 9.4 簇态上的基本逻辑门操作 9.4.1 在簇态上用单量子位测量模拟基本逻辑门操作的步骤 9.4.2 在簇态上用单量子位投影测量实现H门 9.4.3 簇态上以测量为基础的量子计算的简单解释 9.4.4 簇态上绕x轴的任意转动操作 9.5 在簇态上模拟量子逻辑门的定理 9.5.1 测量模式 9.5.2 关于在簇态上模拟基本量子逻辑门的定理 9.5.3 定理的证明 9.6 簇态上的通用量子计算(Ⅰ) 9.6.1 恒等门的实现——单量子位态的隐形传送 9.6.2 单量子位态绕z轴的任意转动 9.6.3 H门 9.6.4 π/2相位门 9.7 簇态上的通用量子计算(Ⅱ) 9.7.1 绕z轴转动任意角度α 9.7.2 单量子位态的任意转动 9.7.3 两量子位控制非门(CNOT) 9.7.4 交换门 9.8 基本逻辑门的级联、簇态上的量子计算 9.8.1 基本逻辑门的级联 9.8.2 副产品算子的传播和计算结果的输出 9.8.3 副产品算子的解释 9.8.4 簇态上的量子计算概述 9.9 关于簇态上量子计算的简要评述 9.9.1 簇态上量子计算的非网络性质 9.9.2 簇态上量子计算的时间顺序和时间复杂度 9.9.3 信息流矢量 9.9.4 簇态量子计算研究进展 参考文献下册第10章 经典线性纠错码第11章 量子纠错和CSS量子纠错码第12章 稳定子量子纠错码第13章 无消相干子空间和无消相干子系统第14章 容错量子计算第15章 拓扑量子计算附录A1 量子物理概要附录A2 量子信息中的群论基础附录A3 群表示理论附录A4 李群和李代数索引
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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阅读体验方面,这本书给我的感受是既有挑战性,又充满了智力上的愉悦。它要求读者必须保持高度的专注力,因为它涉及的知识密度极大,稍有分神就可能跟不上作者的思路。然而,每当攻克一个复杂的章节,那种豁然开朗的感觉,是任何娱乐活动都无法比拟的。书中引用的参考文献和交叉引用的设计也十分到位,如果你对某个特定的小分支产生了浓厚的兴趣,可以轻易地沿着线索深入挖掘,构建起自己的知识网络。这种深度和广度的平衡,使得它不仅仅是一本教材,更像是一部详尽的工具书,可以根据不同的学习需求进行针对性地研读,是那种会让人忍不住在书页上画满重点和批注的“活”的书籍。

☆☆☆☆☆

这本书在对未来研究方向的展望部分,展现出了作者超凡的洞察力。它并没有满足于对现有成果的总结和复述,而是勇敢地指出了当前理论框架下的未解难题和潜在的突破口。这种前瞻性的讨论,让读者在学习既有知识的同时,也时刻被激发着去思考“下一步是什么”。它提供了一个清晰的路线图,展示了哪些领域是当前研究的热点,哪些地方还存在巨大的理论鸿沟需要跨越。这种将历史、现状与未来趋势紧密结合的撰写手法,极大地提升了本书的价值,使其成为了一份极具战略意义的参考资料,远超了一本单纯的理论综述,更像是一份引领未来研究航向的灯塔。

☆☆☆☆☆

这本书的叙事风格极其严谨,几乎没有出现任何可以被指摘的冗余词汇。作者的语言风格是那种典型的学院派精炼,每一个句子都像经过精密计算的,信息量饱满到令人咋舌。这无疑是学术著作的优点,它保证了知识传递的准确性和效率。不过,我也体会到这种极致的严谨性带来的学习压力——它要求读者必须带着已有的专业背景来阅读,否则可能会在初期感到些许吃力。但正是这种不妥协的态度,才使得这本书的权威性得以确立。它不迎合“快餐式学习”,而是坚守知识的深度和精确度,对于真正致力于在这一领域深耕的人来说,这种毫不打折的专业性,才是最宝贵的财富。

☆☆☆☆☆

这本书的内容组织逻辑简直是一部精密的仪器,每一个章节的过渡都自然得如同水流的汇集。作者并没有急于抛出那些令人望而生畏的核心概念,而是采取了一种循序渐进的策略,从基础的物理学原理娓娓道来,仿佛在为读者搭建一座通往高层知识殿堂的坚实阶梯。我尤其赞赏它对历史脉络的梳理,清晰地勾勒出相关领域是如何一步步发展到今天的关键节点,这让读者在理解当前技术难点时,能够拥有一个宏观的历史视角。阅读过程中,我发现作者在解释那些抽象的物理现象时,总能巧妙地穿插一些贴近生活的比喻或类比,这种处理手法极大地降低了初学者的理解门槛,使得原本晦涩的理论也变得生动起来,让人感觉作者是在用一种近乎对话的方式进行教学,而不是冷冰冰的理论灌输。

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这本书的装帧设计着实令人眼前一亮,封面的排版极为考究,那种略带复古的字体和深邃的蓝色调,仿佛预示着内容的深奥与广阔。内页的纸张质感也相当不错,拿在手里有一种沉甸甸的可靠感,这对于一本涉及复杂理论的著作来说,无疑是加分项。我特别欣赏它在图表和公式呈现上的用心,那些复杂的数学模型被清晰地印制出来,即便是初次接触这些概念的读者,也能在视觉上感受到一种结构化的美感。装订的处理也十分牢固,厚厚的篇幅预示着这是一部需要细细品读的力作,我深信它能经受住反复翻阅的考验。整体而言,从外到内的制作水准,都体现了出版方对内容价值的尊重,让人从一开始就对接下来的阅读充满了期待和敬畏,它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的知识载体。

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此书看得人忐忑不安,因为太精彩了。该书不是一个人写成的,中科院一堆研究员写的。每个人的文笔都非常好,难度有点大,我还在书中慢慢爬行,尽量读一页明白一页吧,虽说读书不是这么读的,但是这本书就是要这么读,这是一种享受

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此书看得人忐忑不安,因为太精彩了。该书不是一个人写成的,中科院一堆研究员写的。每个人的文笔都非常好,难度有点大,我还在书中慢慢爬行,尽量读一页明白一页吧,虽说读书不是这么读的,但是这本书就是要这么读,这是一种享受

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姑且算是看完了,这一本对原理讲得非常多,援引了各种量子信息模型,也笼统地介绍了一些常用算法算子,还有类似传统计算机通识的内容。作为一本中文的书,至少不用头疼里面的超长专业词汇了,感谢编者,感谢图书馆

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此书看得人忐忑不安,因为太精彩了。该书不是一个人写成的,中科院一堆研究员写的。每个人的文笔都非常好,难度有点大,我还在书中慢慢爬行,尽量读一页明白一页吧,虽说读书不是这么读的,但是这本书就是要这么读,这是一种享受