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우람한슴새216
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양자컴퓨팅은 왜 기억을 갖고 오는능력은 떨어지나요

기존 0과1의 디지털연산 방식과는 다르게 양자컴퓨팅은기억을 갖고 오는 능력에는 매우 떨어진다고 하는데요 그렇다면 이 기억을 갖고 오는능력이 왜 떨어지나요

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  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    양자컴퓨팅은 기존의 컴퓨팅 방식과는 달리 큐비트를 사용하여 여러 상태를 동시에 처리할 수 있는 특징이 있습니다. 하지만 현재의 기술로는 큐비트의 상태를 안정적으로 유지하고 측정하기가 까다롭습니다. 이러한 불안정성 때문에 연산 결과를 유지하고 재사용하는 '기억' 능력이 제한적일 수밖에 없습니다. 이를 해결하기 위해 안정적인 큐비트 조작과 오류 보정 기술의 발전이 필요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박두현 전문가입니다.

    양자 컴퓨팅은 특정 유형의 계산에서 기존 컴퓨터보다 월등한 성능을 보이지만 데이터를 저장하고 불러오는 능력은 상대적으로 떨어집니다 이는 양자컴퓨터의 작동원리와 큐비트의 특성 때문입니다

    기존 컴퓨터에서는 데이터를 RAM이나 하드디시크에 저장하고 필요할 때 다시 불러올 수 있습니다 이는 비트라는 고정된 상태를 유지하는 데이터 구조 덕분에 가능하며 데이터가 안정적으로 보존됩니다 그러나 양자컴퓨터에서 사용하는 큐비트는 중첩과얽힘이라는 양자역학적 특성을 갖고있어서 특정상태를 유지하기가 어렵습니다

    큐비트는 외부환경과의 상호작용에 매우 민감하여 작은외부 간섭에도 상태가 쉽게 무너지고 데코현상이 발생할 수 있습니다 즉, 한 번 계산이 끝난 후에도 정보를 저장하거나 다시 불러오는 과정에서 데이터가 손실될 가능성이 큽니다

    또한 양자정보를 측정하는 순간 중첩상태가 붕괴되어 하나의 확정된 값으로 바뀌기 때문에 , 기존 컴퓨터처럼 메모리에 데이터를 저장하고 필요할 때 그대로 다시 사용할 수 있는 구조가 아닙니다

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    양자컴퓨터는 큐비트를 이용해 정보를 처리하는데, 큐비트는 0과 1이 아닌 중첩 상태로 존재합니다. 이러한 중첩 상태는 계산 중에는 효율적인 병렬 처리를 가능하게 하지만, 계산 후에는 측정이 이루어질 때 불확실성이 존재하여 특정한 값으로 고정됩니다. 이 과정에서 정보를 "기억"하거나 "회수"하는 데 어려움이 발생합니다. 또한 양자정보는 외부 환경에 의해 쉽게 영향을 받아 손상되거나 왜곡되기 때문에, 기존의 디지털 컴퓨터처럼 안정적이고 지속적으로 정보를 유지하고 불러오는 것이 어려운 상황입니다. 이로 인해 양자컴퓨터의 기억 회수 능력이 떨어지게 됩니다.

  • 안녕하세요.

    양자 시스템은 큐비트가 외부 관측에 극도로 민감해 측정 순간에 중첩 상태가 붕괴되므로, 안정적인 정보 재생이 어렵습니다. 디지털 컴퓨터의 0과 1처럼 이산적인 기억 저장 방식과 달리, 양자 상태는 미세한 간섭와 환경 요인에 의해 쉽게 변질되어 정보 보존이 힘들고, 이러한 특성 때문에 양자 컴퓨팅은 기억을 안정적으로 회복하는 능력이 제한적입니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    양자컴퓨팅은 양자 상태가 외부 환경에 민감해 관측 시 붕괴되는 특성 때문에, 저장된 정보를 안정적으로 읽어내기 어려워집니다. 전통적 디지털 컴퓨터는 이산적 이진 정보를 확실히 유지하는 반면에, 양자 정보는 측정 과정에서 손실되기 쉬워 기억 재현 능력이 제한되는 특징이 있습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    양자 컴퓨터는 정보를 저장하는 큐비트가 양자 중첩과 얽힘을 이용하는데 이는 환경과의 상호작용으로 인해 쉽게 무너집니다 또한 양자 상태를 복사하는 것이 불가능하여 기존 컴퓨터처럼 안정적인 데이터 저장이 어렵습니다. 따라서 기억을 갖고 오래 유지하는 능력이 기존 디지털 시스템보다 훨씬 떨어집니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    양자 컴퓨팅이 기억을 갖고 오는 능력이 떨어지는 이유는

    주로 양자 정보의 특성과 환경 교란 때문입니다.

    연산 속도에서는 뛰어난 성능을 보이지만 메모리 저장과 데이터 일관성 유지에서는 여전히 많은 과제를 안고 있습니다.

    이는 환경 노이즈에 매우 취약하여 저장된 정보에 오류가 발생할 수 있으며, 실용적인 양자 메모리 장치의 개발은 아직 초기 단계입니다.