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    augsUK
    augsUK 東大数学科出て、修士から量子暗号専門というつよつよの経歴 https://sites.google.com/view/takashiyamakawa/

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    programmablekinoko
    programmablekinoko 離散数学の難問を解く強力な手法の登場だ。量子コンピュータ時代を見越して、素因数分解に依存しない暗号アルゴリズムが考案されていたけど、イタチごっこになるのかな

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    otchy210
    otchy210 基礎研究の分野はやっぱり NTT だよなぁ。KDDI とか SoftBank からこういうのは出てこなさそう。いわんや楽天をや。

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    laislanopira
    laislanopira そうか、自分の使ってるのは古典パソコンか

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    gcyn
    gcyn 素因数分解って「構造」か。ユークリッド幾何学ってそういうこと? こちとら素人なのでそこから新鮮です。

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    itochan
    itochan 世の中の何割ぐらいの問題で現在量子計算機優位なんだろう?

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    i196
    i196 お、おう…という顔しか出来ないニュースリリースだな

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    theatrical
    theatrical これはちゃんと論文見ないとよくわからなさそう。このリリースに書いてある意味はわかるけど、なぜその問題にしたら高速化したのか。と言う理由と言うか理屈が書いて無いので、このリリースだけでわかることは少そう

    2022/11/01 リンク

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    tk_musik
    tk_musik こまけぇこたぁ分からんが、これまで量子計算機が優位と証明できてなかったエリアの一部が証明できたことで、研究に金かける価値ありそうだぞ!量子気合い入れっぞ!って世界に言えたってことだな。面白くなれー!

    2022/11/01 リンク

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    smeg
    smeg やっと新しい量子アルゴリズムが見つかったのか

    2022/11/01 リンク

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    kamei_rio
    kamei_rio "構造を持たないランダムな関数(入力nビット、出力1ビット)の出力が0になる入力を見つけるという問題に、その入力が誤り訂正符号(※4)にもなっているという条件を加える" 問題が量子優位性ありますよという話

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    Helfard
    Helfard なるほど分からん。

    2022/11/01 リンク

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    n-styles
    n-styles 図1のグラフが具体的になんじゃろと思って調べたら、3のn乗を35で除算した余りをプロットしたものか。1,3,9,27,11,33,29,17,16,13,4,12と続いて、再び1に戻る12個でひとかたまりの周期性になる。

    2022/11/01 リンク

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    denqueue
    denqueue "入力が誤り訂正符号にもなっているという条件を加えることで、量子計算機では高速に解けるが、古典計算機では高速に解の探索ができないという問題を定義することに成功しました。"/この制約条件の一般性が気になる

    2022/11/01 リンク

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