001008536 001__ 1008536 001008536 005__ 20230703203314.0 001008536 037__ $$aFZJ-2023-02373 001008536 041__ $$aGerman 001008536 1001_ $$0P:(DE-Juel1)188451$$aKüchler, Nils$$b0$$eCorresponding author$$ufzj 001008536 1112_ $$aJUelicher NutzerInfrastruktur für Quantencomputing (Jülich, Germany)$$d2023-06-20 - 2023-06-20$$wGermany 001008536 245__ $$aLehrer:innenfortbildung Quantum Computing @ School 001008536 260__ $$c2023 001008536 3367_ $$2DRIVER$$alecture 001008536 3367_ $$031$$2EndNote$$aGeneric 001008536 3367_ $$2BibTeX$$aMISC 001008536 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)17$$2PUB:(DE-HGF)$$aLecture$$blecture$$mlecture$$s1688357418_10248$$xOutreach 001008536 3367_ $$2ORCID$$aLECTURE_SPEECH 001008536 3367_ $$2DataCite$$aText 001008536 520__ $$aQuantencomputer versprechen herausragende Leistung für bestimmte Probleme, die für heutige Computer als unlösbar gelten. Zwei Technologien, der gatterbasierte Quantencomputer und der Quantenannealer, haben sich in den letzten Jahrzehnten etabliert und erreichen ein immer größer werdendes, öffentliches Interesse. Wie funktioniert nun ein Quantencomputer? Welche Kenntnisse benötigt man, um selbst Programme für eine solche Maschine zu entwickeln und was kann der Quantencomputer eigentlich? In dem angebotenen Workshop werden die Teilnehmer zuerst mit der Technologie heutiger Quantencomputer vertraut gemacht. Dazu werden die wichtigsten Grundlagen der Quantenphysik, die das Verständnis der Funktionsweise eines Quantencomputer erleichtern, anschaulich und formelfrei erklärt. Es folgen Hands-On Beispiele, bei denen selbst auf real existierenden Quantencomputern gearbeitet werden kann. Dazu wird mit den Teilnehmern im Kurs der Zugang zu einem gatterbasierten Quantencomputer von IBM und einem Quantenannealer von D-Wave eingerichtet. Die Thematik Quantum Computing eignet sich auch für Schülerprojekte z.B. im Rahmen von Jugend forscht. Wir stellen das Projekt "Lösung des n-Damenproblems auf einem adiabatischen Quantencomputer" aus dem Schuljahr 2018/19, das erfolgreich bei Jugend forscht abgeschnitten hat. 001008536 536__ $$0G:(DE-HGF)POF4-5111$$a5111 - Domain-Specific Simulation & Data Life Cycle Labs (SDLs) and Research Groups (POF4-511)$$cPOF4-511$$fPOF IV$$x0 001008536 7001_ $$0P:(DE-Juel1)167543$$aWillsch, Madita$$b1$$ufzj 001008536 7001_ $$0P:(DE-Juel1)167542$$aWillsch, Dennis$$b2$$ufzj 001008536 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:1008536$$pVDB 001008536 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)188451$$aForschungszentrum Jülich$$b0$$kFZJ 001008536 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)167543$$aForschungszentrum Jülich$$b1$$kFZJ 001008536 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)167542$$aForschungszentrum Jülich$$b2$$kFZJ 001008536 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF4-511$$1G:(DE-HGF)POF4-510$$2G:(DE-HGF)POF4-500$$3G:(DE-HGF)POF4$$4G:(DE-HGF)POF$$9G:(DE-HGF)POF4-5111$$aDE-HGF$$bKey Technologies$$lEngineering Digital Futures – Supercomputing, Data Management and Information Security for Knowledge and Action$$vEnabling Computational- & Data-Intensive Science and Engineering$$x0 001008536 9141_ $$y2023 001008536 920__ $$lyes 001008536 9201_ $$0I:(DE-Juel1)JSC-20090406$$kJSC$$lJülich Supercomputing Center$$x0 001008536 980__ $$alecture 001008536 980__ $$aVDB 001008536 980__ $$aI:(DE-Juel1)JSC-20090406 001008536 980__ $$aUNRESTRICTED