主記憶へのブロック転送とDMA転送時間計算

量子ゲート方式の量子コンピュータは,0 と 1 の状態を同時にとることができる「量子ビット(qubit)」の「重ね合わせ」や「量子もつれ」といった量子力学的性質を利用して並列計算を行う汎用的な量子計算モデルです。したがって正解はウとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 量子コンピュータの内部演算は量子状態(確率振幅)の操作で行われ,古典コンピュータのように単純な 2 進数の論理演算で行われるわけではありません(最終的な観測結果は古典ビット列として得られます)。 量子ゲート方式は汎用計算が可能であり,加算をはじめ任意の論理回路・アルゴリズムを量子回路として構成できます。 超伝導素子などを用いた量子ビットは熱雑音によるデコヒーレンス(量子状態の破壊)を防ぐため,絶対零度近く(ミリケルビンオーダーの極低温)に冷却して動作させる必要があります。

量子ゲート方式の量子コンピュータの説明として,適切なものはどれか。

出典令和6年度 春期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ
ア
演算は 2 進数で行われ,結果も 2 進数で出力される。
イ
特定のアルゴリズムによる演算だけができ,加算演算はできない。
ウ
複数の状態を同時に表現する量子ビットと,その重ね合わせを利用する。
エ
量子状態を変化させながら観測するので,100℃以上の高温で動作する。