🟠نموداری از وعده نظری محاسبات کوانتومی🟠
📌این شکل وعده نظری #کامپیوترهای_کوانتومی را نشان میدهد. برخلاف کامپیوترهای کلاسیک که برای حل برخی مشکلات پیچیده به زمان محاسباتی به طور نمایی افزایشی نیاز دارند، کامپیوترهای کوانتومی قصد دارند این مشکلات را در مقیاسهای زمانی به شدت کاهش یافته، مانند چندجملهای یا حتی لگاریتمی، حل کنند.
📌این میتواند به معنای حل مسائل در کسری از زمانی باشد که حتی قویترین ابرکامپیوترها برای آنها نیاز دارند، که برای برخی وظایف ممکن است بیش از عمر جهان طول بکشد. در حالی که این وعدهها هنوز عمدتاً تحقق نیافتهاند، کامپیوترهای کوانتومی ممکن است مزایای دیگری مانند دقت بیشتر و مصرف انرژی کمتر نیز ارائه دهند که نمایانگر یک تغییر انقلابی در فناوری محاسباتی است.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی
📌این شکل وعده نظری #کامپیوترهای_کوانتومی را نشان میدهد. برخلاف کامپیوترهای کلاسیک که برای حل برخی مشکلات پیچیده به زمان محاسباتی به طور نمایی افزایشی نیاز دارند، کامپیوترهای کوانتومی قصد دارند این مشکلات را در مقیاسهای زمانی به شدت کاهش یافته، مانند چندجملهای یا حتی لگاریتمی، حل کنند.
📌این میتواند به معنای حل مسائل در کسری از زمانی باشد که حتی قویترین ابرکامپیوترها برای آنها نیاز دارند، که برای برخی وظایف ممکن است بیش از عمر جهان طول بکشد. در حالی که این وعدهها هنوز عمدتاً تحقق نیافتهاند، کامپیوترهای کوانتومی ممکن است مزایای دیگری مانند دقت بیشتر و مصرف انرژی کمتر نیز ارائه دهند که نمایانگر یک تغییر انقلابی در فناوری محاسباتی است.
🌐برگرفتهشده از کتاب:
Understanding Quantum Technologies (❗2024❗)
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی
👍6
📣معرفی ابزار کوانتومی
⚙پلتفرمQTCAD⚙
🔐دسترسی: رایگان
📍ارایه دهنده: شرکت Nanoacademic Technologies
💻زبان پیاده سازی: پایتون
📌توضیحات:
🔶یک پلتفرم شبیه سازی بر پایه روشfinite-element برای فناوری کوانتومی است. این پلتفرم دارای ابزارهایی برای محاسبات الکترواستاتیکی، شکاف درهای، دیاگونالسازی دقیق و حلکننده معادلات اصلی برای انتقال کوانتومی میباشد. QTCAD به کاربران امکان میدهد تا پتانسیلهای محصورکننده در نقاط کوانتومی را شبیهسازی کرده، برهمکنشهای کولنی را مدیریت کرده و دیاگرامهای پایداری بار را محاسبه کنند.
🔷با یک ماژول برای تشدید اسپین الکتریکی-دوقطبی و پشتیبانی یکپارچه از دماهای کرایوژنیک، QTCAD شبیهسازیهای پیشرفتهای از کنترل کوانتومی میدهد. همچنین شامل یک API کاربرپسند پایتون و سازگاری با devicegen است که به تعریف هندسه نقاط کوانتومی با برنامههای طراحیشده از فایلهای GDS کمک میکند.
🔸جهت آشنایی بیشتر و استفاده از این ابزار به این لینک مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#معرفی_ابزار_کوانتومی
⚙پلتفرمQTCAD⚙
🔐دسترسی: رایگان
📍ارایه دهنده: شرکت Nanoacademic Technologies
💻زبان پیاده سازی: پایتون
📌توضیحات:
🔶یک پلتفرم شبیه سازی بر پایه روشfinite-element برای فناوری کوانتومی است. این پلتفرم دارای ابزارهایی برای محاسبات الکترواستاتیکی، شکاف درهای، دیاگونالسازی دقیق و حلکننده معادلات اصلی برای انتقال کوانتومی میباشد. QTCAD به کاربران امکان میدهد تا پتانسیلهای محصورکننده در نقاط کوانتومی را شبیهسازی کرده، برهمکنشهای کولنی را مدیریت کرده و دیاگرامهای پایداری بار را محاسبه کنند.
🔷با یک ماژول برای تشدید اسپین الکتریکی-دوقطبی و پشتیبانی یکپارچه از دماهای کرایوژنیک، QTCAD شبیهسازیهای پیشرفتهای از کنترل کوانتومی میدهد. همچنین شامل یک API کاربرپسند پایتون و سازگاری با devicegen است که به تعریف هندسه نقاط کوانتومی با برنامههای طراحیشده از فایلهای GDS کمک میکند.
🔸جهت آشنایی بیشتر و استفاده از این ابزار به این لینک مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#معرفی_ابزار_کوانتومی
❤3👍3
✍درباره نویسنده
👤چانگ لیانگ تانگ (1934–2022)
✴فیزیکدان کاربردی آمریکایی متولد چین بود که به خاطر کارهای پیشگام خود در اپتیک غیرخطی و فیزیک لیزر مشهور است. تانگ در سال 1950 به ایالات متحده نقل مکان کرد و در نهایت از دانشگاه واشنگتن، کلتک و هاروارد مدرک گرفت. او در سال 1968 استاد تمام دانشگاه کرنل شد و بعداً عنوان معتبرSpencer T. Olin Professor of Engineering را به خود اختصاص داد.
✴وی که شخصیت بسیار محترمی بود، به عنوان عضو انجمن فیزیکی آمریکا، IEEE، و انجمن نوری آمریکا انتخاب شد و به آکادمی ملی مهندسی راه یافت. در سال 1996، او جایزه Charles Hard Townes Award را برای "پیشرفت های مهم و پیشگام در زمینه اپتیک غیرخطی و فیزیک لیزر" دریافت کرد.
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#معرفی_کتاب #درباره_نویسنده
👤چانگ لیانگ تانگ (1934–2022)
✴فیزیکدان کاربردی آمریکایی متولد چین بود که به خاطر کارهای پیشگام خود در اپتیک غیرخطی و فیزیک لیزر مشهور است. تانگ در سال 1950 به ایالات متحده نقل مکان کرد و در نهایت از دانشگاه واشنگتن، کلتک و هاروارد مدرک گرفت. او در سال 1968 استاد تمام دانشگاه کرنل شد و بعداً عنوان معتبرSpencer T. Olin Professor of Engineering را به خود اختصاص داد.
✴وی که شخصیت بسیار محترمی بود، به عنوان عضو انجمن فیزیکی آمریکا، IEEE، و انجمن نوری آمریکا انتخاب شد و به آکادمی ملی مهندسی راه یافت. در سال 1996، او جایزه Charles Hard Townes Award را برای "پیشرفت های مهم و پیشگام در زمینه اپتیک غیرخطی و فیزیک لیزر" دریافت کرد.
⬅جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#معرفی_کتاب #درباره_نویسنده
❤4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚪️آینده ناوبری به کمک هوش مصنوعی و کوانتوم⚪️
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#ویدیو_کوتاه #حسگری_کوانتومی #GPS
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#ویدیو_کوتاه #حسگری_کوانتومی #GPS
❤5👍1
🔴گزارش تصحیح خطای کوانتومی از Riverlane🔴
🔷گزارش تازه منتشر شدهی تصحیح خطای کوانتومی (QEC) از #Riverlane در سال 2024 نقش اساسی تصحیح خطای کوانتومی در انتقال از سیستمهای کوانتومی آزمایشی به ماشینهای مقیاسپذیر و مقاوم به خطا را نشان میدهد.
🔶این گزارش، با مشارکت 12 متخصص صنعتی و دانشگاهی، تأکید می کند که تصحیح خطای کوانتومی (#QEC) دیگر یک مفهوم نظری نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای دستیابی به محاسبات کوانتومی قابل اعتماد و مقیاس بزرگ است.
1⃣بینش فنی کلیدی:
🔻فیدلیتی 99.9 درصدی کیوبیت: دستیابی به فیدلیتی99.9 درصد در کیوبیت ها یک هدف غیرقابل مذاکره برای ساخت کیوبیت های منطقی قابل اعتماد است که برای مدیریت میلیون ها عملیات کوانتومی قابل اعتماد (MegaQuOp) ضروری است. این فیدلیتی در پلتفرمهای کیوبیت مختلف مانند فنآوریهای ابررسانا و یون به دام افتاده، که درگیر چالشهای مقیاسپذیریاند، مورد نیاز است.
🔻مرحله مهم MegaQuOp: این گزارش مفهوم MegaQuOp یا یک میلیون عملیات کوانتومی قابل اعتماد را به عنوان نقطه عطفی مورد نیاز برای محاسبات کوانتومی برای پیشی گرفتن از ابررایانه های کلاسیک معرفی می کند. کارشناسان صنعت، مانند یان گوتز از IQM، تاکید میکنند که فیدلیتی کیوبیت فعلی فقط از آستانه عبور میکند تا تصحیح خطا را ممکن کند و باید MegaQuOp را تا سال 2028 به عنوان یک هدف کلیدی قرار دهد.
🔻اِستَک QEC: این گزارش بر نیاز به یک اِستَک تصحیح خطای کوانتومی مقیاس پذیر، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار، برای مدیریت رمزگشایی آنی خطاها و عملکرد سیستم های کیوبیت در مقیاس بزرگ تاکید می کند. این اِستَک باید تصحیح خطای پرسرعت (سطح زیر میکروثانیه) را انجام دهد و حجم دادههای عظیمی (از مرتبه 100 ترابایت در ثانیه) را مدیریت کند و در عین حال از نظر منابع کارآمد باقی بماند.
🔻همکاری بین رشتهای: ساختن سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر نیازمند تلاشهای مشترک متخصصان در سراسر رشتهها، از جمله فیزیکدانان، مهندسان، و دانشمندان کامپیوتر است. این گزارش تاکید میکند که تنها از طریق این مشارکتها، محاسبات کوانتومی میتواند بر نرخ خطای بالا و پیچیدگی تصحیح خطا در مقیاس بزرگ غلبه کند.
🔻بهبود هزینه و کارایی: تصحیح خطای کوانتومی باید هزینه به ازای هر کیوبیت را کاهش دهد و بازده توان را افزایش دهد تا امکان ساخت سیستمهای کوانتومی در مقیاس بزرگ را فراهم کند. روشهای تصحیح خطای کلاسیک برای برآورده کردن این خواستهها در حال تکامل هستند.
2⃣پیشرفت و همسویی صنعت: این گزارش یک اجماع رو به رشد در صنعت را نشان میدهد که در آن تصحیح خطای کوانتومی برای ورود محاسبات کوانتومی به مقیاسی فراتر از عصر فعلی NISQ (کوانتوم با مقیاس متوسط نویزدار) ضروری است. پیشرفتهای آزمایشی اخیر در QEC باعث همسویی جهانی بین دولتها، سرمایهگذاران و شرکتهای سختافزار کوانتومی شده است. امروزه، 66 درصد از شرکتهای سختافزار کوانتومی یا در حال پیادهسازی یا تمرکز شدید بر روی QEC هستند و بسیاری از آنها بخشهای اختصاصی برای توسعه آن راهاندازی کردهاند.
3⃣معیارها و چالش های جدید: معیارهای محاسبات کوانتومی سنتی در حال منسوخ شدن هستند. این گزارش عملیات کوانتومی (QuOps) را به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد محاسبات کوانتومی معرفی میکند، اما بر نیاز به معیارهای ویژه برنامهها با پیچیدهتر شدن سیستمها تاکید میکند. دولتهایی مانند بریتانیا QuOpها را در نقشههای راه کوانتومی خود پذیرفتهاند و MegaQuOp را تا سال 2028، GigaQuOp تا سال 2032 و TeraQuOp را تا سال 2035 هدف قرار دادهاند.
4⃣چشم انداز آینده: دو تا سه سال آینده یک دوره حیاتی خواهدبود، با پیشرفت های QEC که کامپیوترهای کوانتومی را از قابلیت های ابررایانه های کلاسیک عبور می دهد. صنعت به سرعت در حال حرکت به سمت رژیم MegaQuOp است، با سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا که انتظار میرود به مشکلات لاینحلی در زمینههایی مانند رمزنگاری، علم مواد و داروسازی پاسخ دهد.
🔷به طور خلاصه، گزارش تصحیح خطای کوانتومی 2024، نقشه راه را برای محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر، با تمرکز قوی بر دستیابی به فیدلیتی کیوبیت بالا، اجرای فناوری های پیشرفته تصحیح خطا، و تقویت همکاری های بین رشته ای برای تبدیل سیستم های کوانتومی مقاوم به خطا به یک واقعیت تجاری در این دهه تعریف میکند.
🌐منبع
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش
🔷گزارش تازه منتشر شدهی تصحیح خطای کوانتومی (QEC) از #Riverlane در سال 2024 نقش اساسی تصحیح خطای کوانتومی در انتقال از سیستمهای کوانتومی آزمایشی به ماشینهای مقیاسپذیر و مقاوم به خطا را نشان میدهد.
🔶این گزارش، با مشارکت 12 متخصص صنعتی و دانشگاهی، تأکید می کند که تصحیح خطای کوانتومی (#QEC) دیگر یک مفهوم نظری نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای دستیابی به محاسبات کوانتومی قابل اعتماد و مقیاس بزرگ است.
1⃣بینش فنی کلیدی:
🔻فیدلیتی 99.9 درصدی کیوبیت: دستیابی به فیدلیتی99.9 درصد در کیوبیت ها یک هدف غیرقابل مذاکره برای ساخت کیوبیت های منطقی قابل اعتماد است که برای مدیریت میلیون ها عملیات کوانتومی قابل اعتماد (MegaQuOp) ضروری است. این فیدلیتی در پلتفرمهای کیوبیت مختلف مانند فنآوریهای ابررسانا و یون به دام افتاده، که درگیر چالشهای مقیاسپذیریاند، مورد نیاز است.
🔻مرحله مهم MegaQuOp: این گزارش مفهوم MegaQuOp یا یک میلیون عملیات کوانتومی قابل اعتماد را به عنوان نقطه عطفی مورد نیاز برای محاسبات کوانتومی برای پیشی گرفتن از ابررایانه های کلاسیک معرفی می کند. کارشناسان صنعت، مانند یان گوتز از IQM، تاکید میکنند که فیدلیتی کیوبیت فعلی فقط از آستانه عبور میکند تا تصحیح خطا را ممکن کند و باید MegaQuOp را تا سال 2028 به عنوان یک هدف کلیدی قرار دهد.
🔻اِستَک QEC: این گزارش بر نیاز به یک اِستَک تصحیح خطای کوانتومی مقیاس پذیر، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار، برای مدیریت رمزگشایی آنی خطاها و عملکرد سیستم های کیوبیت در مقیاس بزرگ تاکید می کند. این اِستَک باید تصحیح خطای پرسرعت (سطح زیر میکروثانیه) را انجام دهد و حجم دادههای عظیمی (از مرتبه 100 ترابایت در ثانیه) را مدیریت کند و در عین حال از نظر منابع کارآمد باقی بماند.
🔻همکاری بین رشتهای: ساختن سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر نیازمند تلاشهای مشترک متخصصان در سراسر رشتهها، از جمله فیزیکدانان، مهندسان، و دانشمندان کامپیوتر است. این گزارش تاکید میکند که تنها از طریق این مشارکتها، محاسبات کوانتومی میتواند بر نرخ خطای بالا و پیچیدگی تصحیح خطا در مقیاس بزرگ غلبه کند.
🔻بهبود هزینه و کارایی: تصحیح خطای کوانتومی باید هزینه به ازای هر کیوبیت را کاهش دهد و بازده توان را افزایش دهد تا امکان ساخت سیستمهای کوانتومی در مقیاس بزرگ را فراهم کند. روشهای تصحیح خطای کلاسیک برای برآورده کردن این خواستهها در حال تکامل هستند.
2⃣پیشرفت و همسویی صنعت: این گزارش یک اجماع رو به رشد در صنعت را نشان میدهد که در آن تصحیح خطای کوانتومی برای ورود محاسبات کوانتومی به مقیاسی فراتر از عصر فعلی NISQ (کوانتوم با مقیاس متوسط نویزدار) ضروری است. پیشرفتهای آزمایشی اخیر در QEC باعث همسویی جهانی بین دولتها، سرمایهگذاران و شرکتهای سختافزار کوانتومی شده است. امروزه، 66 درصد از شرکتهای سختافزار کوانتومی یا در حال پیادهسازی یا تمرکز شدید بر روی QEC هستند و بسیاری از آنها بخشهای اختصاصی برای توسعه آن راهاندازی کردهاند.
3⃣معیارها و چالش های جدید: معیارهای محاسبات کوانتومی سنتی در حال منسوخ شدن هستند. این گزارش عملیات کوانتومی (QuOps) را به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد محاسبات کوانتومی معرفی میکند، اما بر نیاز به معیارهای ویژه برنامهها با پیچیدهتر شدن سیستمها تاکید میکند. دولتهایی مانند بریتانیا QuOpها را در نقشههای راه کوانتومی خود پذیرفتهاند و MegaQuOp را تا سال 2028، GigaQuOp تا سال 2032 و TeraQuOp را تا سال 2035 هدف قرار دادهاند.
4⃣چشم انداز آینده: دو تا سه سال آینده یک دوره حیاتی خواهدبود، با پیشرفت های QEC که کامپیوترهای کوانتومی را از قابلیت های ابررایانه های کلاسیک عبور می دهد. صنعت به سرعت در حال حرکت به سمت رژیم MegaQuOp است، با سیستمهای کوانتومی مقیاسپذیر و مقاوم به خطا که انتظار میرود به مشکلات لاینحلی در زمینههایی مانند رمزنگاری، علم مواد و داروسازی پاسخ دهد.
🔷به طور خلاصه، گزارش تصحیح خطای کوانتومی 2024، نقشه راه را برای محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر، با تمرکز قوی بر دستیابی به فیدلیتی کیوبیت بالا، اجرای فناوری های پیشرفته تصحیح خطا، و تقویت همکاری های بین رشته ای برای تبدیل سیستم های کوانتومی مقاوم به خطا به یک واقعیت تجاری در این دهه تعریف میکند.
🌐منبع
📎 Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._.
#گزارش
❤6🔥2
📣معرفی استاد
👤دکتر محمدحسین زارعی| عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
📒کارشناسی: فیزیک- دانشگاه خلیج فارس (1386)
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف (1388)
📗دکتری: فیزیک-نظریه اطلاعات کوانتومی- دانشگاه صنعتی شریف (1392)- تحت نظر پروفسور وحید کریمیپور
🗂سوابق: عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز از سال 1392.
💟موضوعات مورد علاقه: نظریه اطلاعات کوانتومی، محاسبات کوانتومی، محاسبات کوانتومی توپولوژی و محاسبات کوانتومی بر مبنای اندازهگیری.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=166 و H-index=9 و لینک صفحه شخصی دکتر محمد حسین زارعی.
🌸تیم کوانتوم اطلس برای این استاد جوان آرزوی موفقیت و کسب درجات بالای علمی را دارد🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_شیراز #فیزیک
👤دکتر محمدحسین زارعی| عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
📒کارشناسی: فیزیک- دانشگاه خلیج فارس (1386)
📕کارشناسی ارشد: فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف (1388)
📗دکتری: فیزیک-نظریه اطلاعات کوانتومی- دانشگاه صنعتی شریف (1392)- تحت نظر پروفسور وحید کریمیپور
🗂سوابق: عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز از سال 1392.
💟موضوعات مورد علاقه: نظریه اطلاعات کوانتومی، محاسبات کوانتومی، محاسبات کوانتومی توپولوژی و محاسبات کوانتومی بر مبنای اندازهگیری.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=166 و H-index=9 و لینک صفحه شخصی دکتر محمد حسین زارعی.
🌸تیم کوانتوم اطلس برای این استاد جوان آرزوی موفقیت و کسب درجات بالای علمی را دارد🌸
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_شیراز #فیزیک
👍16❤3👌3👎1💯1
Quantum STEM
🔰دوره آموزشی آشنایی با الگوریتمهای کوانتومی| اپیزود دهم🔰 🎬 اپیزود دهم این دوره در ارتباط با آشنایی کامل با الگوریتم تبدیل فوریه کوانتومی میباشد. 📌 لینک مشاهده اپیزودهای قبل در کانال استم: اپیزود اول| اپیزود دوم| اپیزود سوم| اپیزود چهارم| اپیزود پنجم|…
⭕️کوییز شماره 24⭕️ افزایش سرعت تبدیل فوریه کوانتومی نسبت به تبدیل فوریه کلاسیک از چه مرتبهای است؟ و همچنین کدام الگوریتم کوانتومی برای عملکرد خود به طور اساسی به تبدیل فوریه کوانتومی نیاز دارد؟
Anonymous Quiz
37%
1️⃣نمایی-شور
23%
2️⃣نمایی-گروور
29%
3️⃣لگاریتمی-شور
11%
4⃣لگاریتمی - گروور
🔔زنگ تفریح🔔
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زنگ_تفریح
🤣25😁6
Quantum STEM
📣معرفی کتاب 🟣عنوان: Quantum Computing for Babies 🗓سال انتشار: 2018 👤نویسندگان: Chris Ferrie, Whurley 🔍درباره کتاب: 🔶«محاسبات کوانتومی برای بچه ها» جدیدترین اثر سری پرفروشِ «Baby University» است که برای برانگیختن عشق به علم حتی در ذهنهای…
📣معرفی کتاب
🟣عنوان: Quantum Physics for Babies
🗓سال انتشار: 2013
👤نویسنده: Chris Ferrie
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب کتاب یک مقدمه بازیگوشانه و رنگارنگ برای فیزیک کوانتومی است که برای دانشمندان کوچک طراحی شده. کتاب بخشی از مجموعه Baby University series است و با ساده کردن این علم پیچیده و سرگرمکننده کردن آن، کنجکاوی کودکان و بزرگسالان را برمیانگیزد.
🔶این کتاب که توسط یک متخصص نوشته شده، اصول اولیه فیزیک کوانتوم را با تصاویر قابلدرک و لحنی سبک معرفی میکند و نشان میدهد که هرگز برای شعلهور کردن عشق به یادگیری در فیزیکدانهای کوچک زود نیست❗
⬅️جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
🔵 LinkedIn
#معرفی_کتاب #فیزیک_کوانتومی
🟣عنوان: Quantum Physics for Babies
🗓سال انتشار: 2013
👤نویسنده: Chris Ferrie
🔍درباره کتاب:
🔶این کتاب کتاب یک مقدمه بازیگوشانه و رنگارنگ برای فیزیک کوانتومی است که برای دانشمندان کوچک طراحی شده. کتاب بخشی از مجموعه Baby University series است و با ساده کردن این علم پیچیده و سرگرمکننده کردن آن، کنجکاوی کودکان و بزرگسالان را برمیانگیزد.
🔶این کتاب که توسط یک متخصص نوشته شده، اصول اولیه فیزیک کوانتوم را با تصاویر قابلدرک و لحنی سبک معرفی میکند و نشان میدهد که هرگز برای شعلهور کردن عشق به یادگیری در فیزیکدانهای کوچک زود نیست❗
⬅️جهت دانلود رایگان کتاب به سایت مراجعه کنید.
📎Join: @QuantumSTEM
#معرفی_کتاب #فیزیک_کوانتومی
👌6❤5👍2👎1
🟠نقشه محاسبات کوانتومی توپولوژیکال 🟠
📌این تصویر، نقشه #محاسبات_کوانتومی_توپولوژیکال است که در آن سعی شده فیزیک پشت این رویکرد کاملاً جدید برای محاسبات کوانتومی که توسط مایکروسافت توسعه داده شده است، خلاصه شود.
🎬در پستهای قبلی کانال، ویدیو توضیحات کامل این نقشه قرار گرفته است.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_توپولوژیکال
📌این تصویر، نقشه #محاسبات_کوانتومی_توپولوژیکال است که در آن سعی شده فیزیک پشت این رویکرد کاملاً جدید برای محاسبات کوانتومی که توسط مایکروسافت توسعه داده شده است، خلاصه شود.
🎬در پستهای قبلی کانال، ویدیو توضیحات کامل این نقشه قرار گرفته است.
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#کوانتوم_گرافیک #محاسبات_کوانتومی #کیوبیت_توپولوژیکال
👍7💯1
📣معرفی رویداد
🟡Xanadu Residency Program 2025🟡
📌درباره رویداد:
🔷این برنامه رایگان یک تجربه همهجانبه 17 هفته ای است که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در رشته های مهندسی، علوم و علوم کامپیوتر طراحی شده است. پذیرفتهشدگان مهارت های فنی را به دست می آورند، در تحقیقات پیشرفته شرکت می کنند و روی پروژه های چالش برانگیز کار میکنند.
🔶برنامه با یک بوت کمپ محاسبات کوانتومی 1 هفته ای آغاز میشود و فرهنگ، اصول و فناوری اصلی Xanadu را معرفی میکند. در سراسر آن، پذیرفتهشدگان توسط دانشمندان و مهندسان Xanadu راهنمایی میشوند.
🔷پروژهها ممکن است شامل کاوش یادگیری ماشین کوانتومی و کلاسیک، کشف الگوریتمهای کوانتومی برای شیمی، بهبود نرمافزار PennyLane، توسعه معماریهای مقاوم به خطا، تجسم حالتهای کوانتومی و ایجاد ابزارهای آموزشی باشد.
📆 مهلت ثبتنام: 15نوامبر
📍مکان: تورنتو، کانادا
👈اطلاعات بیشتر و ثبتنام👉
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_رویداد #رویداد_جهانی #محاسبات_کوانتومی
🟡Xanadu Residency Program 2025🟡
📌درباره رویداد:
🔷این برنامه رایگان یک تجربه همهجانبه 17 هفته ای است که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در رشته های مهندسی، علوم و علوم کامپیوتر طراحی شده است. پذیرفتهشدگان مهارت های فنی را به دست می آورند، در تحقیقات پیشرفته شرکت می کنند و روی پروژه های چالش برانگیز کار میکنند.
🔶برنامه با یک بوت کمپ محاسبات کوانتومی 1 هفته ای آغاز میشود و فرهنگ، اصول و فناوری اصلی Xanadu را معرفی میکند. در سراسر آن، پذیرفتهشدگان توسط دانشمندان و مهندسان Xanadu راهنمایی میشوند.
🔷پروژهها ممکن است شامل کاوش یادگیری ماشین کوانتومی و کلاسیک، کشف الگوریتمهای کوانتومی برای شیمی، بهبود نرمافزار PennyLane، توسعه معماریهای مقاوم به خطا، تجسم حالتهای کوانتومی و ایجاد ابزارهای آموزشی باشد.
📆 مهلت ثبتنام: 15نوامبر
📍مکان: تورنتو، کانادا
👈اطلاعات بیشتر و ثبتنام👉
📎Join: @QuantumSTEM
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#معرفی_رویداد #رویداد_جهانی #محاسبات_کوانتومی
❤8👍1
📣معرفی بازی کوانتومی
👾بازی Quandoom👾
📌توضیحات:
🔷بازی نمادین DOOM با یک پورت جدید به نام "Quandoom" یک جهش غیرمعمول به محاسبات کوانتومی انجام داده است. این نسخه از DOOM توسط لوک مورتیمر، دانشجوی دکترای اطلاعات کوانتومی در مؤسسه علوم فوتونیک (ICFO) در بارسلونا ایجاد شده است، تلاشی برای وارد کردن مکانیک کوانتومی به بازی را به نمایش میگذارد.
🔶مکانیک کوانتومی چیزی است که به جادوی Quandoom قدرت می دهد. برخلاف کدهای سنتی، این بازی به زبان QASM یا کوانتوم اسمبلی نوشته شده است که برای سیستم های کوانتومی طراحی شده است هرچندکه برای بازی بسیار چالش برانگیز است، زیرا به قدرت پردازش زیادی نیاز دارد.
🔷در حال حاضر، هیچ کامپیوتر کوانتومی با مشخصات لازم برای بازی Quandoom یعنی 72376 کیوبیت و 80 میلیون گیت وجود ندارد و این مشخصات بسیار فراتر از فناوری امروزی هستند، شبیه به نیاز به یک کارت گرافیک فرضی "RTX 9090". با این حال، مورتیمر به طرفداران DOOM این امکان را داده است تا Quandoom را روی رایانههای کلاسیک تجربه کنند و آن را روی شبیهساز QASM اجرا کنند. حتی در یک لپتاپ معمولی، شبیهساز میتواند ۱۰ تا ۲۰ فریم در ثانیه (FPS) نمایش دهد، که گیمپلی سادهشده Quandoom را به سبک سیاه و سفید «اشعه ایکس» شبیه به ظاهر قدیمی بازی Battlezone آتاری در سال ۱۹۸۰ نشان میدهد.
🔶برای اجرای Quandoom ، پس از دانلود از GitHub، کاربران فایل QASM را روی یک شبیهساز بارگذاری میکنند که به 5 تا 6 گیگابایت رم نیاز دارد. در حال حاضر، بازیکنان تنها میتوانند بدون رنگ، صدا یا موسیقی به سطح اول دسترسی داشته باشند - عناصری که برای تناسب با کد کوانتومی به توسعه بیشتری نیاز دارند. اقتباس مورتیمر همچنین شامل بیش از 8000 خط کد ++C، یک موتور سه بعدی کوچک و منطق بازی است که برای ایجاد احساس واقعی در نسخه کوانتومی DOOM طراحی شده است.
🔷پروژه منحصربهفرد مورتیمر، تقاطع بالقوه بازی و محاسبات کوانتومی را برجسته میکند و نشان میدهد که نرمافزار کوانتومی در آینده چقدر بلندپروازانه میتواند باشد. اگر علاقه کافی ایجاد شود، حتی ممکن است کد منبع را منتشر کند و الهام بخش نوآوری بیشتری در این حوزه پیشگامانه سرگرمی مبتنی بر کوانتوم باشد.
🗂 منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#معرفی_بازی_کوانتومی #مکانیک_کوانتومی
👾بازی Quandoom👾
📌توضیحات:
🔷بازی نمادین DOOM با یک پورت جدید به نام "Quandoom" یک جهش غیرمعمول به محاسبات کوانتومی انجام داده است. این نسخه از DOOM توسط لوک مورتیمر، دانشجوی دکترای اطلاعات کوانتومی در مؤسسه علوم فوتونیک (ICFO) در بارسلونا ایجاد شده است، تلاشی برای وارد کردن مکانیک کوانتومی به بازی را به نمایش میگذارد.
🔶مکانیک کوانتومی چیزی است که به جادوی Quandoom قدرت می دهد. برخلاف کدهای سنتی، این بازی به زبان QASM یا کوانتوم اسمبلی نوشته شده است که برای سیستم های کوانتومی طراحی شده است هرچندکه برای بازی بسیار چالش برانگیز است، زیرا به قدرت پردازش زیادی نیاز دارد.
🔷در حال حاضر، هیچ کامپیوتر کوانتومی با مشخصات لازم برای بازی Quandoom یعنی 72376 کیوبیت و 80 میلیون گیت وجود ندارد و این مشخصات بسیار فراتر از فناوری امروزی هستند، شبیه به نیاز به یک کارت گرافیک فرضی "RTX 9090". با این حال، مورتیمر به طرفداران DOOM این امکان را داده است تا Quandoom را روی رایانههای کلاسیک تجربه کنند و آن را روی شبیهساز QASM اجرا کنند. حتی در یک لپتاپ معمولی، شبیهساز میتواند ۱۰ تا ۲۰ فریم در ثانیه (FPS) نمایش دهد، که گیمپلی سادهشده Quandoom را به سبک سیاه و سفید «اشعه ایکس» شبیه به ظاهر قدیمی بازی Battlezone آتاری در سال ۱۹۸۰ نشان میدهد.
🔶برای اجرای Quandoom ، پس از دانلود از GitHub، کاربران فایل QASM را روی یک شبیهساز بارگذاری میکنند که به 5 تا 6 گیگابایت رم نیاز دارد. در حال حاضر، بازیکنان تنها میتوانند بدون رنگ، صدا یا موسیقی به سطح اول دسترسی داشته باشند - عناصری که برای تناسب با کد کوانتومی به توسعه بیشتری نیاز دارند. اقتباس مورتیمر همچنین شامل بیش از 8000 خط کد ++C، یک موتور سه بعدی کوچک و منطق بازی است که برای ایجاد احساس واقعی در نسخه کوانتومی DOOM طراحی شده است.
🔷پروژه منحصربهفرد مورتیمر، تقاطع بالقوه بازی و محاسبات کوانتومی را برجسته میکند و نشان میدهد که نرمافزار کوانتومی در آینده چقدر بلندپروازانه میتواند باشد. اگر علاقه کافی ایجاد شود، حتی ممکن است کد منبع را منتشر کند و الهام بخش نوآوری بیشتری در این حوزه پیشگامانه سرگرمی مبتنی بر کوانتوم باشد.
🗂 منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#معرفی_بازی_کوانتومی #مکانیک_کوانتومی
❤5👍2🔥1😁1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚪️اشتباه درخشان انیشتین: حالت های درهم تنیده⚪️
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#ویدیو_کوتاه #فیزیک_کوانتومی #درهمتنیدگی_کوانتومی
🌎زبان: انگلیسی ‼️به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی‼️
🌐منبع
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
#ویدیو_کوتاه #فیزیک_کوانتومی #درهمتنیدگی_کوانتومی
❤9👍1👎1
📣معرفی استاد
👤پروفسور مهدی امنیت طلب| استاد گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
📒کارشناسی: فیزیک کاربردی- دانشگاه ارومیه (1372)
📕کارشناسی ارشد: فیزیک حالت جامد- دانشگاه تربیت مدرس (1375) تحت نظر پروفسور وحید کریمیپور
📗دکتری: فیزیک اتمی مولکولی- دانشگاه بورگون فرانسه (1384)
🗂سوابق: عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه از سال 1384.
💟موضوعات مورد علاقه: اطلاعات کوانتومی، اپتیک کوانتومی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=522 و H-index=13 و لینک صفحه شخصی دکتر مهدی امنیت طلب.
🌸پروفسور مهدی امنیت طلب نقش بسزایی در ترویج و آموزش فیزیک کوانتوم در ایران داشته و تیم اطلس کوانتوم به نوبه خود از زحمات این استاد ارجمند، قدردانی میکند 🌸
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_ارومیه
👤پروفسور مهدی امنیت طلب| استاد گروه فیزیک دانشگاه ارومیه
📒کارشناسی: فیزیک کاربردی- دانشگاه ارومیه (1372)
📕کارشناسی ارشد: فیزیک حالت جامد- دانشگاه تربیت مدرس (1375) تحت نظر پروفسور وحید کریمیپور
📗دکتری: فیزیک اتمی مولکولی- دانشگاه بورگون فرانسه (1384)
🗂سوابق: عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه ارومیه از سال 1384.
💟موضوعات مورد علاقه: اطلاعات کوانتومی، اپتیک کوانتومی.
📊لینک پروفایل گوگل اسکولار با Citation=522 و H-index=13 و لینک صفحه شخصی دکتر مهدی امنیت طلب.
🌸پروفسور مهدی امنیت طلب نقش بسزایی در ترویج و آموزش فیزیک کوانتوم در ایران داشته و تیم اطلس کوانتوم به نوبه خود از زحمات این استاد ارجمند، قدردانی میکند 🌸
💼👓💼👓💼👓💼👓💼👓
📎Join: @QuantumSTEM
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._.
#زیستبوم_کوانتوم #معرفی_استاد #دانشگاه_ارومیه
❤7👍3
Forwarded from Quantum News
🎖برترین اخبار کوانتومی ماه اکتبر از نگاه ما🎖
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1⃣ شرکت Nu Quantum رابط فوتون-کیوبیت را برای محاسبات کوانتومی توزیعشدهی مدولار و مقیاسپذیر معرفی میکند.
2⃣ پژوهشگران چینی عملیات چندکیوبیتی را در شبکه کوانتومی فوتونیکی تلهپورت کردند.
3⃣ استفاده از درهمتنیدگی برای بهبود دقت ساعتهای اتمی
4⃣ رجیستر کوانتومی که طی یک عملیات پیوسته به 1200 اتم خنثی میرسد.
5⃣ استفاده از امواج مایکروویو برای کنترل موثر کیوبیت های الماس
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
🔵 LinkedIn
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
🔍برای مشاهده توضیحات تکمیلی هر کدوم از خبرها میتونید از لینکهای زیر استفاده کنید.
1⃣ شرکت Nu Quantum رابط فوتون-کیوبیت را برای محاسبات کوانتومی توزیعشدهی مدولار و مقیاسپذیر معرفی میکند.
2⃣ پژوهشگران چینی عملیات چندکیوبیتی را در شبکه کوانتومی فوتونیکی تلهپورت کردند.
3⃣ استفاده از درهمتنیدگی برای بهبود دقت ساعتهای اتمی
4⃣ رجیستر کوانتومی که طی یک عملیات پیوسته به 1200 اتم خنثی میرسد.
5⃣ استفاده از امواج مایکروویو برای کنترل موثر کیوبیت های الماس
📎 join: @QuantumTEQ
🌐 Website
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
#برترین_اخبار_ماه
❤5🔥1