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어디서 그런 말을 들으신 건지 모르겠는데, 양자컴퓨터의 개발목적은 그런 것과는 전혀 거리가 멉니다. 양자컴퓨터는 원래 기존의 컴퓨터로는 계산하기 어렵거나 시간이 많이 걸리는 특정한 문제들을 해결하기 위한 것입니다. 원래 그런 문제들은 양자역학적인 효과가 적용되는 미시세계와 관련된 것들이었는데, 양자역학의 문제를 풀기 위해서라면 계산도 양자역학적으로 하면 되지 않아? 라는 발상의 전환에서 비롯된 것이죠. 그래서, 양자컴퓨터가 지금의 컴퓨터보다 더 우월한 것이 확실한 것은 지금으로서는 양자컴퓨터용 알고리즘이 개발되어 있는 몇몇 문제에 ... 더 보기
어디서 그런 말을 들으신 건지 모르겠는데, 양자컴퓨터의 개발목적은 그런 것과는 전혀 거리가 멉니다. 양자컴퓨터는 원래 기존의 컴퓨터로는 계산하기 어렵거나 시간이 많이 걸리는 특정한 문제들을 해결하기 위한 것입니다. 원래 그런 문제들은 양자역학적인 효과가 적용되는 미시세계와 관련된 것들이었는데, 양자역학의 문제를 풀기 위해서라면 계산도 양자역학적으로 하면 되지 않아? 라는 발상의 전환에서 비롯된 것이죠. 그래서, 양자컴퓨터가 지금의 컴퓨터보다 더 우월한 것이 확실한 것은 지금으로서는 양자컴퓨터용 알고리즘이 개발되어 있는 몇몇 문제에 국한됩니다. 물론, 양자컴퓨터가 그냥 일반 컴퓨터와 똑같은 계산처리를 하는 것도 가능하고, 지금의 실리콘 기반 반도체가 지닌 물리적 한계를 극복하여 더 빠르게 동작할 수 있기 때문에 아마도 지금의 컴퓨터보다 더 빠른 물건이 나올 가능성이 높은 것은 사실입니다. 양자컴퓨터로 양자역학 시뮬레이션을 돌리면 아마도 엄청 빠르게 잘 돌아가겠지만, 그건 양자적인 자연을 모사하는 것이지 양자적인 자연을 그대로 받아들인다는 것은 아니죠.
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