澳洲代写|量子计算代写Quantum computing代写|MULT20015

如果你也在 怎样代写量子计算Quantum computing MULT20015这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。量子计算Quantum computing是一种利用量子态的集体特性,如叠加、干涉和纠缠,来进行计算的计算方式。执行量子计算的设备被称为量子计算机。 I-5 虽然目前的量子计算机太小,在实际应用中无法超越普通(经典)计算机,但据信它们能够解决某些计算问题,如整数分解(这是RSA加密的基础),大大快于经典计算机。

量子计算Quantum computing有几种类型的量子计算机(也被称为量子计算系统),包括量子电路模型、量子图灵机、绝热量子计算机、单向量子计算机和各种量子蜂窝自动机。最广泛使用的模型是量子电路,基于量子比特,或 “量子比特”,有点类似于经典计算中的比特。一个量子比特可以处于1或0的量子状态,或处于1和0的叠加状态。然而,当它被测量时,它总是0或1;这两种结果的概率取决于量子比特在测量前的量子状态。

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澳洲代写|量子计算代写Quantum computing代写|Maxwell’s Electromagnetic Theory

The nineteenth century was bubbling with many inventions around electricity, and magnetism and new theories were developed in explaining them. The invention of the telegraph, the first electric motor, electromagnetic induction, electric bulbs, motion picture, and phonograph were great things that changed the lives of people in that century. However, a unified theory of electricity and magnetism was missing. In this time, the Scottish scientist James Clerk Maxwell created his famous equations of electromagnetism based on experimental observations and theories by other scientists of the century.

Maxwell’s equations predicted the presence of electromagnetic radiation – fluctuating electric and magnetic fields, which propagate at a constant speed $(=c$, the speed of light) in a vacuum. The spectrum of light at various wavelengths, including infrared, visible light, ultraviolet, x-rays, radio waves, and gamma radiation are propagating electromagnetic waves of alternating electric and magnetic fields-a wave-like behavior (Fig. 1.16).

澳洲代写|量子计算代写Quantum computing代写|De Broglie Waves

By the second decade of the twentieth century, it became widely accepted that light had both wavelike and particle-like properties. Matter itself was still thought of particle-like. In 1924, Louis de Broglie challenged this assumption and proposed that electrons too must behave like a wave and must possess a wavelength. He went one step forward and proposed that all matter must have wave-like behavior and their wavelength related to their momentum, as described in the following equation.
$$
\lambda=\frac{h}{m v}=\frac{h}{p}
$$
where,
$\lambda$-wavelength, the inverse of frequency
$m$-the mass of the particle
$v$-velocity of the particle
$h$-Planck’s constant
$p$-momentum, a product of $m$ and $v$

澳洲代写|量子计算代写QUANTUM COMPUTING代写|Young’s Double-Slit Experiment

Consider the following setup, where a sandblaster gun can randomly fire sand particles at an assembly, which has two slits. We can keep the slits either opened or closed. The sand particles can pass through the slits and hit an observation screen at the back.

In the first run of the experiment, let us close Slit 2 and tum on the sandblaster. The sand particles pass through Slit 1, hit the observation screen, and pile up in a wave-like pattern, as in Fig. 1.17.
If we represent the amplitude of the wave-like pattern as $\psi$ (Greek letter psi) at a point $x$ in the screen, then the probability $P_{1}$ of a sand particle hitting the point $x$ in the screen can be written as:
$$
P_{1}(x)=\psi^{2}
$$
Now, let us close Slit 1, open Slit 2, and rerun the experiment.

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量子计算代写

澳洲代写|量子计算代写QUANTUM COMPUTING代写|MAXWELL’S ELECTROMAGNETIC THEORY

19 世纪涌现出许多围绕电的发明,并发展了磁学和新理论来解释它们。电报、第一台电动机、电磁感应、电灯泡、电影和留声机的发明是改变那个世纪人们生活的伟大事物。然而,没有统一的电学和磁学理论。在这个时候,苏格兰科学家詹姆斯克拉克麦克斯韦根据本世纪其他科学家的实验观察和理论创建了他著名的电磁方程。

麦克斯韦方程预测了电磁辐射的存在——波动的电场和磁场,以恒定的速度传播(=C,光速)在真空中。各种波长的光谱,包括红外线、可见光、紫外线、x 射线、无线电波和伽马辐射,正在传播交变电场和磁场的电磁波——一种类似波的行为F一世G.1.16.

澳洲代写|量子计算代写QUANTUM COMPUTING代写|DE BROGLIE WAVES

到了 20 世纪的第二个十年,人们普遍认为光具有类波和类粒子的特性。物质本身仍然被认为是粒子状的。1924 年,路易斯·德布罗意对这一假设提出了挑战,并提出电子也必须表现得像波并且必须具有波长。他向前迈进了一步,提出所有物质都必须具有波状行为,并且它们的波长与它们的动量有关,如下面的方程所述。
λ=H米在=Hp
在哪里,
λ- 波长,频率的倒数
米- 粒子的质量
在- 粒子的速度
H-普朗克常数
p-动量,乘积米和在

澳洲代写|量子计算代写QUANTUM COMPUTING代写|YOUNG’S DOUBLE-SLIT EXPERIMENT

考虑以下设置,其中喷砂枪可以在有两个狭缝的组件上随机发射沙粒。我们可以保持狭缝打开或关闭。沙粒可以穿过狭缝并撞击后面的观察屏幕。

在实验的第一次运行中,让我们关闭 Slit 2 并打开喷砂机。砂粒通过Slit 1,撞击观察屏,呈波浪状堆积,如图1.17所示。
如果我们将波状图案的幅度表示为ψ Gr和和ķl和吨吨和rps一世在某一点X在屏幕上,那么概率磷1沙粒击中点X在屏幕上可以写成:
磷1(X)=ψ2
现在,让我们关闭 Slit 1,打开 Slit 2,然后重新运行实验。

澳洲代写|量子计算代写Quantum computing代写

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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