New Perspectives on Microsoft Office Excel 2007, Brief

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出版者:Course Technology
作者:June Jamrich Parsons
出品人:
页数:256
译者:
出版时间:2007-5-25
价格:USD 68.95
装帧:Paperback
isbn号码:9781423905837
丛书系列:
图书标签:
  • Excel 2007
  • Microsoft Office
  • Office Suite
  • Spreadsheet
  • Business Software
  • Productivity
  • Tutorial
  • Reference
  • Computer Skills
  • Education
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具体描述

好的,以下是根据您的要求撰写的一份图书简介,该书内容与《New Perspectives on Microsoft Office Excel 2007, Brief》无关,并且力求详实、自然,避免任何AI痕迹。 --- 图书简介:量子纠缠与信息理论的交汇:面向21世纪的计算范式革命 导言:拨开经典计算的迷雾 在信息技术飞速发展的今天,我们对计算能力的渴求似乎永无止境。摩尔定律的放缓,以及经典计算机在处理某些特定复杂问题(如大数因子分解、分子模拟或优化问题)时的瓶颈日益凸显,正驱使着科学界探索全新的计算哲学。本书《量子纠缠与信息理论的交汇:面向21世纪的计算范式革命》,正是聚焦于这场正在酝酿的深刻变革——量子计算。 本书并非对某一特定软件或操作系统的技术手册,而是深入探讨支撑量子计算(Quantum Computing)的理论基石,剖析信息论在这一新领域中的深刻重构,并展望未来计算能力的边界拓展。我们将带领读者穿越量子力学的奇特世界,理解这些看似反直觉的原理如何转化为前所未有的计算力量。 第一部分:理论基础的重构——从比特到量子比特 要理解量子计算,必须首先掌握其基本单位——量子比特(Qubit)的本质。本部分将详尽介绍量子力学的基本概念,但着重于其与信息科学的交叉点。 第一章:量子态与叠加原理的哲学与数学表述 本章首先回顾经典的二进制位(Bit)的确定性,随后引入量子比特的概念。我们将详细探讨叠加态(Superposition)的数学描述,即量子比特如何同时存在于 $|0 angle$ 和 $|1 angle$ 态的线性组合中。内容将涵盖狄拉克符号(Bra-Ket Notation)的严谨使用,以及如何通过概率幅(Probability Amplitudes)来理解测量行为的随机性。这不是一本物理学教科书,因此侧重于信息表征的角度,解析叠加态如何指数级地扩大信息存储空间。 第二章:纠缠的力量:超越定域实在论 量子纠缠(Quantum Entanglement)是量子计算能力的核心来源,也是本书论述的重点之一。我们将深入剖析贝尔不等式的物理意义及其对经典信息理论的挑战。本章将详细讲解EPR对(Einstein-Podolsky-Rosen Pair)的构造,并解释纠缠态如何允许两个或多个量子比特之间存在超越经典关联的强耦合,这种耦合是实现某些量子算法的必要条件。我们会探讨“量子隐形传态”背后的信息传递机制,澄清其与超光速通信的本质区别。 第三章:量子门操作与酉变换 经典计算依赖逻辑门(AND, OR, NOT)。量子计算则依赖酉矩阵(Unitary Matrices)所代表的量子门操作。本章系统性地梳理了基础量子门集,包括泡利门(Pauli Gates, $X, Y, Z$)、哈达玛门(Hadamard Gate, $H$),以及关键的受控非门(CNOT Gate)。我们将展示如何使用这些基本操作来构建更复杂的量子电路,强调酉变换的可逆性,以及这种可逆性对信息保持和能量效率的深远影响。 第二部分:信息论的量子飞跃 量子计算不仅仅是硬件的进步,更是信息处理范式的根本转变。本部分将聚焦于量子信息论(Quantum Information Theory)如何重塑我们对信息、熵和复杂性的理解。 第四章:量子信息熵与冯·诺依曼熵 经典信息论的核心是香农熵(Shannon Entropy)。本章将引入冯·诺依曼熵(Von Neumann Entropy),作为描述量子系统不确定性的精确工具。我们将对比两者在处理纯态和混合态时的差异,并讨论量子信息论中“不可克隆定理”(No-Cloning Theorem)的严格证明及其对加密技术的制约。此处的分析旨在揭示,在量子世界中,信息的“量”和“质”的概念如何被深化。 第五章:量子信道与容量 信息论的另一大支柱是信道容量。本章探讨量子信道(Quantum Channels)的概念,即信息在量子系统中传输的媒介。我们将分析受噪声影响的量子信道,并引入霍尔-刘普曼(Holevo-Lyu)定理,探讨在给定噪声水平下,通过量子信道可以可靠传输的经典信息最大速率。这对于理解未来的量子网络安全至关重要。 第三部分:核心算法与计算能力的边界 理论的价值最终体现在其实际应用中。本部分将详细分析那些在经典计算机上几乎无法实现的标志性量子算法。 第六章:秀尔算法:对数时间的颠覆性冲击 本章深入剖析秀尔算法(Shor’s Algorithm)的结构。我们将分解其核心的量子傅里叶变换(Quantum Fourier Transform, QFT)模块,并解释QFT如何高效地提取周期信息,从而在多项式时间内解决经典计算中被认为指数级困难的因子分解问题。本章会详细描绘算法的整体流程,并讨论它对当前公钥加密体系(如RSA)的直接威胁。 第七章:格罗弗算法:搜索领域的加速革命 格罗弗算法(Grover’s Algorithm)展示了量子计算在非结构化搜索问题上的平方加速潜力。本章将解释其核心的“振幅放大”机制——通过迭代应用扩散算子和反射算子,逐步增强目标解的概率幅。我们将比较其与经典随机搜索的效率差距,并探讨该算法在数据库查询和优化问题中的潜在应用。 第八章:变分量子本征求解器(VQE)与NISQ时代的实用主义 鉴于当前中等规模噪声量子设备(NISQ时代)的局限性,本章转而关注混合量子-经典算法。我们将详细介绍变分量子本征求解器(Variational Quantum Eigensolver, VQE),这是一种利用经典优化器指导量子电路参数调整的迭代过程。重点分析VQE在模拟分子结构和材料科学中的应用,展示如何在不具备容错量子计算机的条件下,利用量子优势解决实际的物理化学问题。 结论:迈向后比特时代 本书的最后一部分将展望量子计算技术的未来路线图。我们不仅讨论了硬件挑战(如超导电路、离子阱和拓扑量子比特),更重要的是,探讨了量子算法的“可组合性”——如何将不同的量子模块集成,构建出具有深远社会影响力的应用系统。本书旨在为读者提供一个扎实、全面且具有前瞻性的视角,理解这场计算范式革命的深度和广度,为未来信息科学的发展做好理论储备。 本书适合对象: 计算机科学专业高年级学生、理论物理学研究人员、对信息论和前沿计算技术感兴趣的工程师和科研人员。理解线性代数是阅读本书的先决条件。

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