课程介绍
随着互联网时代、大数据时代、人工智能时代的到来,以及大数据在生产生活中迅速应用,数据价值对企业的重要性突显,数据领域的数据处理、统计分析、数据挖掘、机器学习、人工智能、大数据应用开发等都离不开海量的计算,算力需求巨大,但是传统计算机已经无法满足算力需求,尤其是当代计算机界的摩尔定律的终结,更使算力的发展受到限制。随着信息处理技术的不断发展,计算机科学研究新的技术,突破这些科学瓶颈,其中量子计算就是一个典型的代表。
为了使数据能够有效地支持组织的日常运作和决策,要求更高的算力,金融企业、信息安全企业、国家安全等部门都在投入量子计算技术的研究。量子计算的应用也成为一个研究的方向,包括量子计算的实现技术、量子计算的算法实现等。
本次课程通过对量子计算的基本原理、常用算法及工具介绍,及相关金融、安全行业应用案例分享,提高人员的量子计算水平,满足企业对算力的需求。
本课程是尹老师多年量子计算应用研究工作经验的总结和归纳,从实际业务案例为入口,使学员从理论层到实操层面系统的学习量子计算。通过本课程的学习,学员即可以正确的制定企业量子计算战略,为企业的战略发展提供参考,为管理者、决策层提供数据支撑。
课程目标
1、 使学员深入剖析量子计算应用等;
2、 使学员深入剖析量子计算应用软件;
3、 讲师分享多年企业量子计算应用的应用经验、实际案例等;
课程对象
1、 需要学习量子计算研发的企业或者个人;
2、 即将投身于量子计算研发领域的企业或者个人;
3、 系统架构师、系统分析师、高级程序员、资深开发人员;
4、 政府机关,金融保险、移动互联网、能源行业等应用相关人员;
5、 高校、科研院所统计分析研究员,涉及到应用开发的人员;
课程方式
以课堂讲解、演示、案例分析为主,辅以互动研讨、现场答疑、学以致用。
课程大纲
时间 | 内容 | 备注 |
第1天 |
第1个主题: 量子计算应用(介绍量子计算应用)(120分钟) 1. 量子计算应用 2. 量子计算应用领域 a) 人工智能 b) 分子模型 c) 密码演算学 d) 金融模型 e) 天气预报 f) 粒子物理学 3. 量子计算应用场景 4. 量子计算应用趋势 5. 量子计算应用算法 6. 小结
第2个主题: 量子计算机的物理原理和物理实现(介绍量子计算机的物理原理和物理实现)(60分钟) 1. 量子计算机的物理原理和物理实现 2. 量子算法 3. 量子比特 4. 相干叠加态 5. 量子干涉的效应 6. 量子存储器 7. 大数因子分解算法(Shor算法) 8. 电子银行、网络等领域的公开密钥体系RSA加密算法 9. 量子搜寻算法(Grover算法) 10. 寻找最大值、最小值、平均值等 11. 小结
第3个主题: 量子体系研究方法(介绍量子体系研究方法)(90分钟) 1. 量子体系研究方法 2. 量子模拟 3. 量子体系的哈密顿量 4. 幺正变换的量子网络 5. N量子比特按照要求制备为特定初态 6. 操作计算机进行模拟运算 7. 高温高密度等离子体 8. 格点规范理论描述的体系 9. 量子色动力学 10. 晶体固态模型 11. Hubbard模型的固体费米系统 12. 蒙特卡罗技术来模拟 13. 固体模型 14. 高温超导体的长程关联 15. 分子行为的量子模型 16. 小结
第4个主题: 量子计算实现的技术挑战(介绍量子计算实现的技术挑战)(90分钟) 1. 量子计算实现的技术挑战 2. 量子算法 a) Shor量子并行算法 b) Grover量子搜寻算法 3. 量子编码 a) 量子纠错 b) 量子避错 c) 量子防错 4. 量子计算的物理体系 5. 多个量子比特的量子逻辑网络 6. 第一个商用量子计算机Dwave 7. 量子退火算法 8. 隧穿效应 9. 小结
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