000916879 001__ 916879 000916879 005__ 20230123101912.0 000916879 037__ $$aFZJ-2023-00169 000916879 041__ $$aGerman 000916879 1001_ $$0P:(DE-Juel1)188451$$aKüchler, Nils$$b0$$eCorresponding author$$ufzj 000916879 1112_ $$aJUelicher NutzerInfrastruktur für Quantencomputing$$cJülich$$d2022-12-12 - 2022-12-12$$wGermany 000916879 245__ $$aLehrer-Fortbildung Quantum Computing @ School 000916879 260__ $$c2022 000916879 3367_ $$2DRIVER$$alecture 000916879 3367_ $$031$$2EndNote$$aGeneric 000916879 3367_ $$2BibTeX$$aMISC 000916879 3367_ $$0PUB:(DE-HGF)17$$2PUB:(DE-HGF)$$aLecture$$blecture$$mlecture$$s1673261481_16301$$xOutreach 000916879 3367_ $$2ORCID$$aLECTURE_SPEECH 000916879 3367_ $$2DataCite$$aText 000916879 520__ $$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. 000916879 536__ $$0G:(DE-HGF)POF4-5111$$a5111 - Domain-Specific Simulation & Data Life Cycle Labs (SDLs) and Research Groups (POF4-511)$$cPOF4-511$$fPOF IV$$x0 000916879 7001_ $$0P:(DE-Juel1)167543$$aWillsch, Madita$$b1$$ufzj 000916879 7001_ $$0P:(DE-Juel1)167542$$aWillsch, Dennis$$b2$$ufzj 000916879 7001_ $$0P:(DE-HGF)0$$aGrünbauer, René$$b3 000916879 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:916879$$pVDB 000916879 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)188451$$aForschungszentrum Jülich$$b0$$kFZJ 000916879 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)167543$$aForschungszentrum Jülich$$b1$$kFZJ 000916879 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)167542$$aForschungszentrum Jülich$$b2$$kFZJ 000916879 9131_ $$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 000916879 9141_ $$y2022 000916879 920__ $$lyes 000916879 9201_ $$0I:(DE-Juel1)JSC-20090406$$kJSC$$lJülich Supercomputing Center$$x0 000916879 980__ $$alecture 000916879 980__ $$aVDB 000916879 980__ $$aI:(DE-Juel1)JSC-20090406 000916879 980__ $$aUNRESTRICTED