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목차
Executive Summary 2
1. 구글의 시카모어, 양자 컴퓨터의 우위를 주장하다 3
2. 양자 컴퓨터의 이해: 비트와 큐비트, 확률을 통한 계산 4
3. 양자 컴퓨터의 발전: 다양한 방식을 통한 큐비트의 구현 7
4. 양자 컴퓨터의 활용 가능성과 보안 암호에 대한 위협 10
5. 양자 컴퓨터 개발의 한계 13
6. 시사점 및 제언 14
[표 1] 반도체 공정에 따른 트랜지스터 수 비교 5
[그림 1] 구글이 발표한 네이처 논문 3
[그림 2] 구글의 양자 컴퓨터 칩(시카모어) 3
[그림 3] 트랜지스터와 AND 연산 회로 4
[그림 4] 칩속의 연산회로 구조 예시 4
[그림 5] 컴퓨터 중앙처리장치(CPU) 예시 5
[그림 6] 1비트 5
[그림 7] 1큐비트 5
[그림 8] 4비트 표현 6
[그림 9] 4큐비트 표현 6
[그림 10] 4비트 정보의 처리 6
[그림 11] 4큐비트 정보의 처리 6
[그림 12] 구글의 양자 컴퓨터 '시카모어' 8
[그림 13] IBM 양자 컴퓨터 '퀀텀' 8
[그림 14] IonQ의 양자 컴퓨터 칩 8
[그림 15] IonQ의 Ion trap Chip 설치 예시 8
[그림 16] 인텔이 개발한 49큐비트 초전도칩 9
[그림 17] 광자 방식 양자 컴퓨터 칩 9
[그림 18] 큐비트 구현 방식별 원리 9
[그림 19] 대칭키 암호화 방식 10
[그림 20] 비대칭키(공개키) 암호화 방식 10
[그림 21] 기존 컴퓨터의 전자 회로 13
[그림 22] 양자 컴퓨터의 회로 13
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