About: Controlled NOT gate     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatQuantumGates, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FControlled_NOT_gate

In computer science, the controlled NOT gate (also C-NOT or CNOT), controlled-X gate, controlled-bit-flip gate, Feynman gate or controlled Pauli-X is a quantum logic gate that is an essential component in the construction of a gate-based quantum computer. It can be used to entangle and disentangle Bell states. Any quantum circuit can be simulated to an arbitrary degree of accuracy using a combination of CNOT gates and single qubit rotations. The gate is sometimes named after Richard Feynman who developed an early notation for quantum gate diagrams in 1986.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
  • Puerta NOT controlada (es)
  • Controlled NOT gate (en)
  • Porta NOT controllata (it)
  • CNOT-poort (nl)
  • Bramka CNOT (pl)
  • CNOT (ru)
  • CNOT (uk)
  • 受控反閘 (zh)
rdfs:comment
  • Nell'informatica, la porta NOT controllata (anche C-NOT o CNOT) è una porta quantistica; ed è un componente essenziale nella costruzione di un computer quantistico. Può essere utilizzato per entangle e disentangle gli stati EPR. Qualsiasi circuito quantistico può essere simulato con un grado arbitrario di accuratezza utilizzando una combinazione di porte CNOT e rotazioni sul singolo qubit. (it)
  • De CNOT-poort of conditionele inverter (Nederlands: 'CNIET-poort') is een reversiebele operatie op dubbele qubits in quantumcomputers. De tweede qubit wordt enkel geïnverteerd als de eerste een 1 is. (nl)
  • 受控反閘(controlled-NOT gate, CNOT)出現在量子線路,是量子版本的邏輯閘的一種,牽涉到兩個量子位元間的運算。 (zh)
  • Контрольоване заперечення (C-NOT, CNOT від англ. Controlled NOT gate) — один із найважливіших квантових вентилів, що реалізує операцію схожу з класичним XOR, окремий випадок класу вентилів CU (контрольовані операції U). На відміну від класичного логічного вентиля, що має 1 вихід, CNOT має 2 виходи, завдяки чому зберігається оборотність обчислень. Може бути використаний для розплутування ЕПР-станів. Взагалі, будь-яку квантову схему можна змоделювати, використовуючи комбінацію лише елементів CNOT і поворотів окремих кубітів. (uk)
  • In computer science, the controlled NOT gate (also C-NOT or CNOT), controlled-X gate, controlled-bit-flip gate, Feynman gate or controlled Pauli-X is a quantum logic gate that is an essential component in the construction of a gate-based quantum computer. It can be used to entangle and disentangle Bell states. Any quantum circuit can be simulated to an arbitrary degree of accuracy using a combination of CNOT gates and single qubit rotations. The gate is sometimes named after Richard Feynman who developed an early notation for quantum gate diagrams in 1986. (en)
  • En lógica digital, un inversor, puerta NOT o compuerta NOT, es una puerta lógica que implementa la negación lógica . A la derecha se muestra la tabla de verdad. Siempre que su entrada está en 0 (cero) o en BAJA, su salida está en 1 o en ALTA, mientras que cuando su entrada está en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 0 o en BAJA.​ (es)
  • Bramka CNOT (ang. controlled not, sterowane zaprzeczenie, kontrolowane NOT, kontrolowana negacja, CN, CNot) – uniwersalna dwukubitowa bramka kwantowa. Jest reprezentowana przez 4 × 4-wymiarową macierz unitarną postaci: Bramka ta odwraca drugi kubit (docelowy) wtedy i tylko wtedy, gdy pierwszy kubit (sterujący) jest równy Jeżeli rozważymy tylko dwie wartości wejściowe to wyjście docelowe bramki CNOT odpowiada standardowej bramce XOR: Działanie bramki CNOT dla wektorów bazowych (stanów bazowych) oraz można przedstawić następująco: CNOT: (pl)
  • Контролируемое отрицание (C-NOT', CNOT, управляемое «НЕ») — это обратимый логический вентиль, реализующий операцию, сходную с классическим XOR, частный случай класса вентилей C-U (контролируемые операции U). Имеет 2 входа и 2 выхода.Первый вход — управляющий сигнал, второй вход — бит, который будет инвертирован в случае, если на управляющем входе подана единица. Классический логический вентиль NOT имеет 1 выход, но для сохранения обратимости в вентиле C-NOT требуется 2 выхода, на дополнительный выход подается неизменённый управляющий сигнал. Матрица преобразования данного вентиля имеет вид: (ru)
foaf:depiction
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/CNOT-QuantumComputation.png
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/CNOT_Hadamard_Basis.svg
  • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Cnot-compared-to-xor.svg
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
thumbnail
has abstract
  • In computer science, the controlled NOT gate (also C-NOT or CNOT), controlled-X gate, controlled-bit-flip gate, Feynman gate or controlled Pauli-X is a quantum logic gate that is an essential component in the construction of a gate-based quantum computer. It can be used to entangle and disentangle Bell states. Any quantum circuit can be simulated to an arbitrary degree of accuracy using a combination of CNOT gates and single qubit rotations. The gate is sometimes named after Richard Feynman who developed an early notation for quantum gate diagrams in 1986. The CNOT can be expressed in the Pauli basis as: Being both unitary and Hermitian, CNOT has the property and , and is involutory. The CNOT gate can be further decomposed as products of rotation operator gates and exactly one two qubit interaction gate, for example In general, any single qubit unitary gate can be expressed as , where H is a Hermitian matrix, and then the controlled U is . The CNOT gate is also used in classical reversible computing. (en)
  • En lógica digital, un inversor, puerta NOT o compuerta NOT, es una puerta lógica que implementa la negación lógica . A la derecha se muestra la tabla de verdad. Siempre que su entrada está en 0 (cero) o en BAJA, su salida está en 1 o en ALTA, mientras que cuando su entrada está en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 0 o en BAJA.​ El concepto de puerta lógica tiene su generalización en el marco de la información y computación cuántica. Las puertas controladas operan sobre 2 cúbits o más, de los cuales uno o más controlan la operación (control), que actúa sobre el resto (target). Su forma de operar puede expresarse en el siguiente lema: "Si A es cierto, entonces, haz B", y son los que mayor utilidad presentan en computación, tanto clásica como cuántica.​​​ El ejemplo típico es la puerta NOT controlada o puerta CNOT, que es una puerta cuántica fundamental en computación cuántica, y que es la generalización "cuantizada" de la puerta lógica (clásica) NOT. Puede usarse para entrelazar y desentrelazar estados EPR. Cualquier circuito cuántico puede simularse con precisión arbitraria usando una combinación de puertas CNOT y rotaciones de cúbits.​​ (es)
  • Nell'informatica, la porta NOT controllata (anche C-NOT o CNOT) è una porta quantistica; ed è un componente essenziale nella costruzione di un computer quantistico. Può essere utilizzato per entangle e disentangle gli stati EPR. Qualsiasi circuito quantistico può essere simulato con un grado arbitrario di accuratezza utilizzando una combinazione di porte CNOT e rotazioni sul singolo qubit. (it)
  • De CNOT-poort of conditionele inverter (Nederlands: 'CNIET-poort') is een reversiebele operatie op dubbele qubits in quantumcomputers. De tweede qubit wordt enkel geïnverteerd als de eerste een 1 is. (nl)
  • Bramka CNOT (ang. controlled not, sterowane zaprzeczenie, kontrolowane NOT, kontrolowana negacja, CN, CNot) – uniwersalna dwukubitowa bramka kwantowa. Jest reprezentowana przez 4 × 4-wymiarową macierz unitarną postaci: Bramka ta odwraca drugi kubit (docelowy) wtedy i tylko wtedy, gdy pierwszy kubit (sterujący) jest równy Jeżeli rozważymy tylko dwie wartości wejściowe to wyjście docelowe bramki CNOT odpowiada standardowej bramce XOR: Działanie bramki CNOT dla wektorów bazowych (stanów bazowych) oraz można przedstawić następująco: CNOT: Bramka kontrolowanej negacji ma podstawowe znaczenie dla obliczeń kwantowych, jako tzw. uniwersalna bramka kwantowa. (pl)
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 59 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software