Plan du cours
Introduction
Aperçu des théories de la physique quantique appliquées dans Quantum Computing
- Principes fondamentaux de la superposition quantique
- Fondements de l'intrication quantique
- Mathematical fondements de l'informatique quantique
Vue d'ensemble de Quantum Computing
- Différencier l'informatique quantique de l'informatique électronique classique
- Intégrer les comportements quantiques dans l'informatique quantique
- Le Qubit
- Mise en œuvre de la notation de Dirac
- Mesures des bases de calcul en informatique quantique
- Circuits et oracles quantiques
Travailler avec des vecteurs et des matrices en Quantum Computing
- Matrix en utilisant la physique quantique
- Conventions des produits tensoriels
Application des concepts avancés Matrix à Quantum Computing
Vue d'ensemble des ordinateurs quantiques et des simulateurs quantiques
- Le matériel quantique et ses composants
- Exécution d'un simulateur quantique
- Mécanismes quantiques exécutables dans une simulation quantique
- Exécution de calculs quantiques dans un ordinateur quantique
Travailler avec des modèles Quantum Computing
- Logique et fonctions des différentes portes quantiques
- Comprendre les effets de superposition et d'intrication sur les portes quantiques
Utilisation de l'algorithme de Shor et de la cryptographie Quantum Computing
Mise en œuvre de l'algorithme de Grover en Quantum Computing
Estimation d'une phase quantique dans un ordinateur quantique
- La transformée de Fourier quantique
Écrire des algorithmes et des programmes de base Quantum Computing pour un ordinateur quantique
- Utiliser les bons outils et le bon langage pour l'informatique quantique
- Mise en place de circuits quantiques et spécification de portes quantiques
Compilation et exécution d'algorithmes et de programmes quantiques dans un ordinateur quantique
Test et débogage des algorithmes quantiques et des programmes d'ordinateur quantique
Identifier et corriger les erreurs d'algorithme à l'aide de la correction quantique des erreurs (QEC)
Vue d'ensemble du matériel et de l'architecture Quantum Computing
Intégration des algorithmes et programmes quantiques au matériel quantique
Dépannage
Faire progresser Quantum Computing pour les futures applications de la science de l'information quantique
Résumé et conclusion
Pré requis
- Connaissance des méthodes mathématiques en probabilité et en algèbre linéaire
- Compréhension des théories et algorithmes fondamentaux de l'informatique
- Compréhension des concepts élémentaires de la physique quantique
- Expérience de base des modèles et théories de la mécanique quantique.
Public
- Informaticiens
- Ingénieurs
Nos clients témoignent (1)
Les connaissances en algorithmes de calcul quantique et leur fondement théorique du formateur sont excellentes. En particulier, je voudrais souligner sa capacité à détecter exactement quand j'avais des difficultés avec le matériel présenté, et il a fourni du temps et du soutien pour que je comprenne vraiment le sujet - c'était génial et très bénéfique ! La configuration virtuelle avec Zoom s'est très bien déroulée, tout comme les arrangements concernant la séquence des sessions de formation et des pauses. Il y avait beaucoup de matériel/théorie à couvrir en seulement 2 jours, donc le formateur a ajusté parfaitement la quantité en fonction du rythme de ma compréhension des sujets. Peut-être que prévoir 3 jours pour les débutants absolus serait mieux pour couvrir tout le matériel et le contenu énumérés dans l'ordre du jour. J'ai beaucoup apprécié la flexibilité du formateur pour répondre à mes questions spécifiques sur les sujets de formation, y compris en revenant après les pauses avec plus d'explications si nécessaire. Encore un grand merci pour ces sessions ! Très bien fait !
Giorgi Ediberidze
Formation - Quantum Computing with IBM Quantum Experience
Traduction automatique