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Computer Science, IEEE Computer Society Press, 1994, pp.124-134. Richard P. Feynman, “Simulating Physics with Computers,” International Journal of Theoretical Physics, Vol.21, Nos.6/7, 1982. 1. Abstract 2. 서론 3. 본론 -기존 컴퓨터의 한계 -양자컴퓨터 개념, 경제성 대안 -국가별
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U : 386SLC→486SLC→486SLC 9.미래형 컴퓨터 (1) Quantum Computer 양자 컴퓨터는 원자 이하의 차원에서, 입자의 움직임에 기반을 두고 계산이 수행되는 컴퓨터이다. 이러한 컴퓨터가 개발된다면, 이전의 그 어느 컴퓨터보다 더 빠르게 연산을 할 수 있는
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A. Lorentz(1853-1928)는 네덜란드의 Arnhem에서 태어나 Leyden대학에서 공부했다. 19살에 Arnhem으로 돌아가 빛의 반사와 굴절을 설명하기 위해 Maxwell의 전자기 이론을 확장시키는 내용의 박사 학위 논문을 준비하면서 고등학교에서 물리를 가르쳤다. 187
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컴퓨터학과가 4차 산업혁명에 도움이 될 수 있을까?    2. 대화형 AI는 어디까지 진화할 수 있을까?    3. 컴퓨터 CPU와 인공지능 중 어느 것이 더 빨리 진화할까?    4. 양자컴퓨터는 언제 대중화될까?    5. 인공신경
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양자 스핀상태를 나타내는 큐비트가 기본단위이다. 만약 누군가가 암호를 훔치려고 하면 측정 행위 때문에 메시지가 교란될 것이므로 정확하게 z축 방향을 알아야만 가능할 것이다. 만약 컴퓨터의 기계적이거나 전자공학적인 스위치가 레지
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양자논리에서는 구성전자들의 모든 행동을 설명하기 위한 모든 시도가 쉽게 포기된다. 아인슈타인과 존 벨에 의해 한 실험에서 비국소성이라는 전일론이 밝혀졌다. 한 관원으로부터 방출되어 정반대 방향으로 날아가는 A와 B 두광자를 측정
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양자화된 DCT 영역에서의 MPEG-2 비디오 워터마킹, 한국인터넷방송통신학회, 2011 Ⅰ. 개요 Ⅱ. 동영상파일압축기술 MPEG(엠펙)의 정의 Ⅲ. 동영상파일압축기술 MPEG(엠펙)의 종류 1. MPEG-1 1) 표준화 배경 및 목적 2) 구성 3) 응용분야 2. MPEG-
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Ⅳ. 초전도(초전도현상, 초전도체)와 자기부상열차시스템 Ⅴ. 초전도(초전도현상, 초전도체)와 초전도양자간섭소자(SQUID) Ⅵ. 초전도(초전도현상, 초전도체)와 초전도재료 Ⅶ. 초전도(초전도현상, 초전도체)와 BCS이론 참고문헌
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a graphene? Ⅰ-2. Process of graphene Ⅱ. Properties of graphene Ⅱ-1. Electric properties Ⅱ-2. Good conductivity Ⅱ-3. Similarity to photon Ⅱ-4. A Problem of Shrodinger Equation Ⅱ-5. Dirac equation Ⅱ-6. Quantum Hall Effect Ⅲ. Graphene transistor Ⅲ-1. Limits of a S
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양자화 bit 수() * 신호의 경과 시간() 4) Bitrate와 Sampling Frequency가 어느 값 이상이 되면, 데이터의 양은 늘어나게 되지만, 사람이 느끼는 신호의 차이는 없게 된다. 그러므로 각 신호에 맞는 적절한 Bitrate와 Sampling Frequency를 결정해서 Sampling과 Quant
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