Lompat ke isi

Komputer kuantum: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
JackieBot (bicara | kontrib)
k Bot: en:Quantum computer adalah bekas artikel pilihanis a former featured article
k →‎Pranala luar: pembersihan kosmetika dasar
 
(10 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Mekanika kuantum|cTopic=Topik lanjutan}}
[[Berkas:NMR-implementation-alanine.png|thumb|[[Molekul]] [[alanin]] yang digunakan dalam penerapan [[Nuclear magnetic resonance|NMR]] dari error correction. [[Qubit]] diterapkan oleh [[spin]] dari [[atom]] [[karbon]].]]
[[Berkas:NMR-implementation-alanine.png|jmpl|[[Molekul]] [[alanin]] yang digunakan dalam penerapan [[Nuclear magnetic resonance|NMR]] dari error correction. [[Qubit]] diterapkan oleh [[spin]] dari [[atom]] [[karbon]].]]
'''Komputer kuantum''' adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena [[mekanika kuantum]], misalnya [[superposisi kuantum|superposisi]] dan [[keterkaitan kuantum|keterkaitan]], untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah [[data]] dihitung dengan [[bit]]; dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan [[qubit]]. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum.
'''Komputer kuantum''' adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena [[mekanika kuantum]], misalnya [[superposisi kuantum|superposisi]] dan [[keterkaitan kuantum|keterkaitan]], untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah [[data]] dihitung dengan [[bit]]; dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan [[qubit]]. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum.


Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology (Caltech).
Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology (Caltech).


Pada awalnya Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Fenyman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum.
Pada awalnya Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Fenyman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum.


Selanjutnya para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut, mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukaan dua algoritma baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum yaitu [[algoritma shor]] dan [[algoritma grover]].
Selanjutnya para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut, mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukaan dua [[algoritme]] baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum yaitu [[algoritme shor]] dan [[algoritme grover]].


Walaupun komputer kuantum masih dalam pengembangan, telah dilakukan eksperimen dimana operasi komputasi kuantum dilakukan atas sejumlah kecil [[Qubit]]. Riset baik secara teoretis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang cepat, dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk pengembangannya baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional seperti [[kriptoanalisis]].
Walaupun komputer kuantum masih dalam pengembangan, telah dilakukan eksperimen dimana operasi komputasi kuantum dilakukan atas sejumlah kecil [[Qubit]]. Riset baik secara teoretis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang cepat, dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk pengembangannya baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional seperti [[kriptoanalisis]].


Telah dipercaya dengan sangat luas, bahwa apabila komputer kuantum dalam skala besar dapat dibuat, maka komputer tersebut dapat menyelesaikan sejumlah masalah lebih cepat daripada komputer biasa. Komputer kuantum berbeda dengan [[komputer DNA]] dan komputer klasik berbasis transistor, walaupun mungkin komputer jenis tersebut menggunakan prinsip kuantum mekanik. Sejumlah arsitektur komputasi seperti [[komputer optik]] walaupun menggunakan superposisi klasik dari gelombang elektromagnetik, namun tanpa sejumlah sumber kuantum mekanik yang spesifik seperti [[keterkaitan]], maka tak dapat berpotensi memiliki kecepatan komputasi sebagaimana yang dimiliki oleh komputer kuantum.
Telah dipercaya dengan sangat luas, bahwa apabila komputer kuantum dalam skala besar dapat dibuat, maka komputer tersebut dapat menyelesaikan sejumlah masalah lebih cepat daripada komputer biasa. Komputer kuantum berbeda dengan [[komputer DNA]] dan komputer klasik berbasis transistor, walaupun mungkin komputer jenis tersebut menggunakan prinsip kuantum mekanik. Sejumlah arsitektur komputasi seperti [[komputer optik]] walaupun menggunakan superposisi klasik dari gelombang elektromagnetik, namun tanpa sejumlah sumber kuantum mekanik yang spesifik seperti [[keterkaitan]], maka tak dapat berpotensi memiliki kecepatan komputasi sebagaimana yang dimiliki oleh komputer kuantum.

== Konsep ==
Komputer kuantum menggunakan konsep [[Mekanika kuantum|Fisika kuantum]]


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* {{id}} [http://jurnal.kesimpulan.com/2011/09/komputer-kuantum-dan-cpu-kuantum-dengan.html Komputer Kuantum dan CPU Kuantum dengan RAM Kuantum]
* {{id}} [http://jurnal.kesimpulan.com/2011/09/komputer-kuantum-dan-cpu-kuantum-dengan.html Komputer Kuantum dan CPU Kuantum dengan RAM Kuantum] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111114190628/http://jurnal.kesimpulan.com/2011/09/komputer-kuantum-dan-cpu-kuantum-dengan.html |date=2011-11-14 }}
* {{en}} [http://www.osnews.com/story.php?news_id=11053 HP Cites Progress On Quantum Computer]
* {{en}} [http://www.osnews.com/story.php?news_id=11053 HP Cites Progress On Quantum Computer]

{{computer-stub}}


[[Kategori:Mekanika kuantum]]
[[Kategori:Mekanika kuantum]]




{{computer-stub}}

[[als:Quantencomputer]]
[[ar:حاسوب كمومي]]
[[bn:কোয়ান্টাম গণনা]]
[[bs:Kvantni računar]]
[[ca:Ordinador quàntic]]
[[cs:Kvantový počítač]]
[[da:Kvantecomputer]]
[[de:Quantencomputer]]
[[el:Κβαντικός υπολογιστής]]
[[en:Quantum computer]]
[[es:Computación cuántica]]
[[et:Kvantarvuti]]
[[fa:رایانه کوانتومی]]
[[fi:Kvanttitietokone]]
[[fr:Calculateur quantique]]
[[he:מחשב קוונטי]]
[[hi:क्वाण्टम कम्प्यूटर]]
[[hr:Kvantno računalo]]
[[hu:Kvantumszámítógép]]
[[it:Computer quantistico]]
[[ja:量子コンピュータ]]
[[ka:კვანტური კომპიუტერი]]
[[ko:양자 컴퓨터]]
[[lt:Kvantinis kompiuteris]]
[[lv:Kvantu dators]]
[[nl:Kwantumcomputer]]
[[no:Kvantedatamaskin]]
[[pl:Komputer kwantowy]]
[[pt:Computador quântico]]
[[ro:Calculator cuantic]]
[[ru:Квантовый компьютер]]
[[simple:Quantum computer]]
[[sk:Kvantový počítač]]
[[sl:Kvantni računalnik]]
[[sq:Kompjuteri kuantik]]
[[sr:Квантни рачунар]]
[[sv:Kvantdator]]
[[tr:Kuantum bilgisayarı]]
[[uk:Квантовий комп'ютер]]
[[vi:Máy tính lượng tử]]
[[zh:量子计算机]]

Revisi terkini sejak 6 Februari 2023 18.12

Molekul alanin yang digunakan dalam penerapan NMR dari error correction. Qubit diterapkan oleh spin dari atom karbon.

Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan, untuk melakukan operasi data. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit; dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum.

Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan antara lain Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard P. Feynman dari California Institute of Technology (Caltech).

Pada awalnya Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Fenyman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum.

Selanjutnya para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut, mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukaan dua algoritme baru yang bisa digunakan dalam sistem kuantum yaitu algoritme shor dan algoritme grover.

Walaupun komputer kuantum masih dalam pengembangan, telah dilakukan eksperimen dimana operasi komputasi kuantum dilakukan atas sejumlah kecil Qubit. Riset baik secara teoretis maupun praktik terus berlanjut dalam laju yang cepat, dan banyak pemerintah nasional dan agensi pendanaan militer mendukung riset komputer kuantum untuk pengembangannya baik untuk keperluan rakyat maupun masalah keamanan nasional seperti kriptoanalisis.

Telah dipercaya dengan sangat luas, bahwa apabila komputer kuantum dalam skala besar dapat dibuat, maka komputer tersebut dapat menyelesaikan sejumlah masalah lebih cepat daripada komputer biasa. Komputer kuantum berbeda dengan komputer DNA dan komputer klasik berbasis transistor, walaupun mungkin komputer jenis tersebut menggunakan prinsip kuantum mekanik. Sejumlah arsitektur komputasi seperti komputer optik walaupun menggunakan superposisi klasik dari gelombang elektromagnetik, namun tanpa sejumlah sumber kuantum mekanik yang spesifik seperti keterkaitan, maka tak dapat berpotensi memiliki kecepatan komputasi sebagaimana yang dimiliki oleh komputer kuantum.

Konsep[sunting | sunting sumber]

Komputer kuantum menggunakan konsep Fisika kuantum

Pranala luar[sunting | sunting sumber]