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听到李欢赞同他,亨利上校更加得意,诡异拳法全力施展出来。李欢也总算是看清楚亨利上校的拳法诡异之处,他前半段速度极快,气势很足。如果不予理会,一定会一击命中。可如果针对迎击,他就会立刻变招。这感觉就好像中国的蛇拳一样,一击不中立刻遁走,如果打实在了,立刻就缠上来了。亨利上校的拳法也是类似的,充满了各种让李欢心烦的变化。李欢从小打架就不是一个心思活路的人,他喜欢更加简单直接的对战方式。
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欧洲在量子计算及量子加密方面也作了积极的研究开发。已经完成了第五个框架计划中对不同量子系统(如原子、离子和谐振)的离散和纠缠的研究以及对量子算法及信息处理的研究。同时,在第六个框架计划中,着重进行研究量子算法和加密技术,并预计到2008年研制成功高可靠、远距离量子数据加密技术。
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20世纪80年代初期,花国首先提出了量子计算的思想,他设计一台可执行的、有经典类比的量子turing机——量子计算机的雏形。1982年这个设想被发展,提出量子计算机可以模拟其他量子系统。为了仿真模拟量子力学系统,feynn提出了按照量子力学规律工作计算机的概念,这被认为是最早量子计算机的思想。1985年,牛津大学的daviddeutsch在发表的论文中,证明了任何物理过程原则上都能很好地被量子计算机模拟,并提出基于量子干涉的计算机模拟即“量子逻辑门”这一新概念,并指出量子计算机可以通用化、量子计算错误的产生和纠正等问题。由zurek作了深入的分析和研究。但到了20世纪80年代中期,这一研究领域由于若干原因被冷落了。首先,因为当时所有的量子计算机模型都是把量子计算机看成是一个不与外界环境发生作用的孤立系统,而不是实际模型。其次,存在许多不利于实现量子计算机的制约因素,ndauer指出的去相干、热噪声等等。另外,量子计算机可能易出错,而且不易纠错。最后,还不清楚量子计算机解决数学问题是否比经典计算快。
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这种武器可以说是下一个时代的武器,是各国军事科学家研究的主流。
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