КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА ТРЕБУЕТ ИНОГО ОПИСАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА ТРЕБУЕТ ИНОГО ОПИСАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Онтология

— Квантовая логика тождественна логической структуре квантово-компьютерных вычислений.

— Квантовая логика представляет собой аналог обычных рекурсивных вычислений, на которых построена вся работа классических компьютеров.

— Квантовая логика не имеет ничего общего с теми попытками, которые связаны с методикой коррекции булевой алгебры или с введением каких-либо тривалентно-бивалентных преобразований.


Для того чтобы раскрыть сущность квантовой логики и показать её онтологическое значение, необходимо коснуться вкратце истории формирования идеологии квантово-компьютерных вычислений.

Источники мотивации по формированию идеологии квантово-компьютерных вычислений соотносятся с физикой, технологией, гносеологией и математикой.


Ситуация выглядит примерно следующим образом:

С точки зрения физики, квантовый способ описания действительности более фундаментален, нежели классический. В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия было замечено, что из-за принципа суперпозиции моделирование квантовых процессов на классических компьютерах слишком сложно с рекурсивно-вычислительной точки зрения.

С другой стороны, хотя переход к квантовому описанию связан с трудностью того рода, что квантовые измерения дают НЕДЕТЕРМЕНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, но эта трудность и существенное, в определённом смысле, преимущество квантовой идеологии.

Существуют ситуации, когда индивид может отличить квантовую случайность от классической, анализируя вероятностные распределения и используя неравенства типа белловских.

Фрагменты центральной нервной системы человека, отвечающие за обработку информации, находятся в квантовой суперпозиции классических состояний.

Человеческий головной мозг тождественен с квантовому компьютеру, ведь человеческий мозг, способный изобрести квантовый компьютер, не может быть проще (примитивнее) самого квантового компьютера.

В квантово-компьютерных вычислениях элементарные логические операции, определяемые логическими связками «и», «или», «не», получили название гейтов (шлюзов, логических операторов, логических вентилей): NOT, AND, EXCHANGE.



Для справки:

Гамильтониан в квантовой теории — оператор полной энергии системы.

Оператор в квантовой механике — линейное отображение, которое действует на волновую функцию, являющуюся комплекснозначной функцией, дающей наиболее полное описание состояния системы.


Гамильтониан, расчленённый на отдельные гейты, удовлетворяет условию унитарности (поддержанию когерентности).

Сама система представляет собой информационную систему, в которой единицей информации служит не бит, а кубит.


Основные показатели и требования, предъявляемые к квантовой вычислительной системе, можно свести к следующим пунктам:

1) требование точности;

2) учёт того обстоятельства, что обратимая унитарная эволюция системы в состоянии реализовать, по крайней мере, вычислительный потенциал идеальной машины Тьюринга;

3) меры по предотвращению разрушения когерентности квантовой суперпозиции.


Отличие

— логики квантово-компьютерных вычислений

— от логики рекурсивных вычислений

заключено в том, что НАБЛЮДАТЬ само состояние квантовой машины можно только в конце вычислений, ею выполняемых.

Так квантовый компьютер мощностью в одну тысячу кубитов, располагает регистром насчитывающим тысячу находящихся в сцеплении частиц. Осуществлять в этом квантовом компьютере вычисления − значит воздействовать на весь данный кубитовый ансамбль обратимыми операторами (т.е. с наличием обратимых операций). Например, при использовании логического оператора NOT, обращение достигается его повторным действием.


Сегодня современная наука стоит на том, что у работы квантового компьютера НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Недетерминированность в данном случае понимается как отсутствие обусловленности результата причинно-следственной связью.

Но результатом работы квантового компьютера дана предопределённость другого рода − предопределённость со стороны ЦЕЛИ, располагаемой в БУДУЩЕМ.

Непосредственный результат вычисления квантового компьютера всегда выражается в числовой форме (в виде числа). — Но это число даётся ВМЕСТЕ С математическим ОЖИДАНИЕМ, с определённой степенью вероятности.

— Прошедшее интерпретируется в категориях действительно-фактического.

— БУДУЩЕЕ интерпретируется в категориях возможности.

Именно об этом свидетельствует как весь опыт квантовой физики, так и сущность самой квантовой логики.

Report Page