論文の概要: Implementing a Quantum Coin Scheme
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.02149v1
- Date: Wed, 3 Jun 2020 10:40:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-17 06:52:08.015710
- Title: Implementing a Quantum Coin Scheme
- Title(参考訳): 量子コインスキームの実装
- Authors: Hazel Murray, Jerry Horgan, Joao F. Santos, David Malone, Harun Siljak
- Abstract要約: 量子コンピューティングの能力を利用するDmitry Gavinsky氏が作成したデジタルキャッシュスキームについて述べる。
量子コインの生成と検証の両方のために、代数的なステップを計算ステップに変換する。
これの一環として,古典ビットに格納された情報を量子ビットに格納された情報に変換する手法について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.20999222360659603
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum computing has the power to break current cryptographic systems,
disrupting online banking, shopping, data storage and communications. Quantum
computing also has the power to support stronger more resistant technologies.
In this paper, we describe a digital cash scheme created by Dmitry Gavinsky,
which utilises the capability of quantum computing. We contribute by setting
out the methods for implementing this scheme. For both the creation and
verification of quantum coins we convert the algebraic steps into computing
steps. As part of this, we describe the methods used to convert information
stored on classical bits to information stored on quantum bits.
- Abstract(参考訳): 量子コンピューティングは、現在の暗号システムを破る力を持ち、オンライン銀行、ショッピング、データストレージ、通信を破壊している。
量子コンピューティングはまた、より強い耐性技術をサポートする力を持っている。
本稿では,量子コンピューティングの能力を利用するDmitry Gavinsky氏が作成したデジタルキャッシュ方式について述べる。
我々はこのスキームを実装する方法を設定することで貢献する。
量子コインの生成と検証の両方のために、代数的ステップを計算ステップに変換する。
これの一環として,古典ビットに格納された情報を量子ビットに格納された情報に変換する手法について述べる。
関連論文リスト
- Cloud-based Semi-Quantum Money [8.252999068253603]
1970年代、ヴィースナーは量子マネーの概念を導入し、特定の規則に従って生成された量子状態が通貨として機能した。
量子マネーを鋳造・保存できる量子コンピュータはまだ登場していない。
既存の量子チャネルは、量子マネーのための効率的な量子状態の伝送をサポートするほど安定ではない。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-16T07:40:17Z) - Quantum Information Processing with Molecular Nanomagnets: an introduction [49.89725935672549]
本稿では,量子情報処理の導入について紹介する。
量子アルゴリズムを理解し設計するための基本的なツールを紹介し、分子スピンアーキテクチャ上での実際の実現を常に言及する。
分子スピンキュートハードウェア上で提案および実装された量子アルゴリズムの例を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-31T16:43:20Z) - Realization of quantum algorithms with qudits [0.7892577704654171]
我々は、量子アルゴリズムの効率的な実現に、マルチレベル量子システム(quditsとしても知られる)をどのように利用できるかを示すいくつかのアイデアをレビューする。
我々は,マルチキュービットゲートの分解を簡略化するためのキューディットの活用技術と,単一キューディットで複数のキュービットを符号化することで量子情報を圧縮する技術に焦点をあてる。
これらの理論スキームは、閉じ込められたイオン、中性原子、超伝導接合、量子光など、様々な性質の量子コンピューティングプラットフォームで実装することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-20T18:34:19Z) - Designing Hash and Encryption Engines using Quantum Computing [2.348041867134616]
データセキュリティを強化するために,量子ベースのハッシュ関数と暗号化について検討する。
量子コンピューティングと古典的手法の統合は、量子コンピューティングの時代におけるデータ保護の可能性を示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-26T14:49:51Z) - When Quantum Information Technologies Meet Blockchain in Web 3.0 [86.91054991998273]
我々は、分散データ転送と支払いトランザクションのための情報理論セキュリティを提供する、量子ブロックチェーン駆動のWeb 3.0フレームワークを紹介します。
Web 3.0で量子ブロックチェーンを実装するための潜在的なアプリケーションと課題について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-29T05:38:42Z) - Quantum Cryptography: Quantum Key Distribution, a Non-technical Approach [0.0]
量子力学は、物理法則によって保護される本質的に安全な通信路を構築する手段を提供する。
本論文は、量子力学の法則を直接利用するための暗号の一種である量子鍵分布の非技術的概要である。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-09T15:30:23Z) - Optimal Stochastic Resource Allocation for Distributed Quantum Computing [50.809738453571015]
本稿では,分散量子コンピューティング(DQC)のためのリソース割り当て方式を提案する。
本評価は,提案手法の有効性と,量子コンピュータとオンデマンド量子コンピュータの両立性を示すものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-16T02:37:32Z) - Quantum thermodynamic methods to purify a qubit on a quantum processing
unit [68.8204255655161]
我々は、同じ量子ビットを備えた量子処理ユニット上で量子ビットを浄化する量子熱力学法について報告する。
私たちの出発点は、よく知られた2つのキュービットスワップエンジンをエミュレートする3つのキュービット設計です。
使用可能な超伝導量子ビットベースのQPU上に実装し,200mKまでの浄化能を観測する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-31T16:13:57Z) - Imaginary Time Propagation on a Quantum Chip [50.591267188664666]
想像時間における進化は、量子多体系の基底状態を見つけるための顕著な技術である。
本稿では,量子コンピュータ上での仮想時間伝搬を実現するアルゴリズムを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T12:48:00Z) - Quantum walk processes in quantum devices [55.41644538483948]
グラフ上の量子ウォークを量子回路として表現する方法を研究する。
提案手法は,量子ウォークアルゴリズムを量子コンピュータ上で効率的に実装する方法である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-28T18:04:16Z) - Realizing Quantum Algorithms on Real Quantum Computing Devices [2.753636313401186]
クラウドでの量子コンピューティングはすでに利用可能である。
Google、IBM、Rigetti、Intel、IonQ、Xanaduは様々な技術的アプローチに従っている。
所定の量子コンピューティングデバイス上で意図された量子機能を実現するための様々な方法が利用可能である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-02T10:23:35Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。