病原生物与免疫

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页数:165
译者:
出版时间:2007-2
价格:17.00元
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isbn号码:9787534552540
丛书系列:
图书标签:
  • 病原生物
  • 免疫学
  • 微生物学
  • 医学免疫学
  • 传染病
  • 免疫系统
  • 病理学
  • 生物学
  • 医学
  • 细胞生物学
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具体描述

《全国高职高专护理专业教材•病原生物与免疫》较好地体现了以就业为导向、以市场需求为宗旨,贯彻以人为本的理念,立足培养护理专业学生的全面职业素质的指导思想。立足护理专业的自身特点,以临床要求和生命周期为轴线组织教学内容,加强化的培养,加强人文教育和专业教育的有机结合。

好的,以下是一本名为《病原生物与免疫》的书籍的详细简介,其内容不包含该书所涵盖的主题,旨在描述一个完全不同领域内的学术专著。 --- 《现代量子信息论:基础、纠缠与计算范式》 导言:信息时代的物理学基石 在二十一世纪的科技浪潮中,信息已成为驱动社会进步的核心动力。传统的信息论,尽管在宏观世界取得了巨大成功,但在描述微观粒子的深层行为及其信息传递机制时显得力不从心。本书《现代量子信息论:基础、纠缠与计算范式》正是在这样的背景下应运而生,它系统地梳理了量子力学与信息科学交叉融合的前沿领域,旨在为读者构建一个理解量子世界信息本质的坚实理论框架。 本书并非探讨生物体内的微生物或人体的防御系统,而是聚焦于物质世界最深层次的物理规律,特别是量子叠加态、量子纠缠等奇特现象如何被应用于信息处理、通信和计算。它旨在将复杂的量子物理概念转化为清晰、可操作的数学语言,使得物理学家、计算机科学家和工程师都能深入理解量子信息领域的最新进展。 --- 第一部分:量子信息学的数学与物理基础 本部分奠定了理解整个量子信息理论的数学基石,主要围绕量子态的描述、演化规律以及信息测量的基本原理展开。 第一章:希尔伯特空间与量子态描述 本章详细阐述了描述量子系统的数学结构——希尔伯特空间。我们从狄拉克符号(Bra-ket notation)入手,系统地介绍了量子态的线性代数表述,包括基矢的选取和态矢的归一化。重点探讨了单量子比特系统(如量子比特 Qubit)的状态空间,并将其与经典比特进行对比,强调了叠加原理在信息载体上的革命性意义。此外,本章还深入讨论了混合态(Density Matrix)的概念,用于描述真实实验环境中不可避免的退相干和统计平均情况下的信息状态。 第二章:量子动力学与信息演化 量子信息不是静态的,其信息的获取和转换依赖于系统的演化。本章的核心在于冯·诺依依曼方程和薛定谔方程的应用。我们详细分析了幺正演化(Unitary Evolution)在保护量子信息纯度方面的重要性,并引入了量子操作(Quantum Operations)和量子通道(Quantum Channels)的概念,使用完全正映射(CPTP Map)来精确描述信息在物理系统中的不可逆过程,如退相干和噪声对量子比特的影响。 第三章:测量理论与信息提取 信息的最终体现是通过测量获得的。本章深入探讨了量子测量的基本原理,特别是波函数坍缩的解释及其对信息获取的根本性限制。我们引入了概率诠释,并讨论了投影测量、弱测量以及事后修正(Post-selection)等高级测量技术。特别强调了不可克隆定理 (No-Cloning Theorem),阐释了量子信息不可被完美复制的本质属性,这对构建安全的量子通信协议至关重要。 --- 第二部分:纠缠:超越经典关联的资源 纠缠是量子信息论中最核心、最反直觉的现象,是实现量子计算和通信加速的根本资源。本部分将纠缠的理论框架与其实际应用紧密结合。 第四章:多体系统与纠缠的量化 本章从双粒子系统入手,剖析了贝尔不等式(Bell Inequalities)的物理意义,证明了量子纠缠确实无法用任何局域隐变量理论来解释。随后,我们将讨论如何量化纠缠。引入了纠缠熵(Entanglement Entropy)、纠缠保(Concurrence)和纠缠一方位(Entanglement of Formation)等关键指标,用于衡量系统内不同部分之间的关联强度。对于多粒子系统,本章还介绍了 GHZ 态和 W 态等具有特殊拓扑结构的纠缠态。 第五章:纠缠在量子信道中的作用 纠缠不仅是资源,也是传输信息的媒介。本章探讨了纠缠辅助的经典信息传输,如超密编码(Superdense Coding),展示了如何利用一个量子比特和预先共享的纠缠对,实现携带两个经典比特信息的传输。更重要的是,本章详细介绍了量子隐形传态(Quantum Teleportation)的完整协议,揭示了如何在不直接传输粒子本身的情况下,通过经典通信和预先共享的纠缠,精确地重建一个未知量子态。 第六章:量子密钥分发与安全通信 利用纠缠和测量敏感性构建绝对安全的通信系统是量子信息学的重大成就之一。本章聚焦于量子密钥分发(QKD)协议,特别是著名的 BB84 协议和基于纠缠的 Ekert91 协议。我们详细分析了这些协议如何利用量子力学原理确保窃听行为(Eve)必然留下痕迹,从而保证了密钥分配的安全性,这与基于计算复杂度的经典加密方法形成了根本性的区别。 --- 第三部分:量子计算范式与算法加速 量子计算机有望在特定问题上实现超越现有最快经典计算机的性能。本部分详细介绍了量子计算的理论模型、关键架构以及突破性的算法。 第七章:量子电路模型与通用计算 本章介绍了量子计算的标准模型——量子电路。我们定义了基本的量子逻辑门(如泡利门、Hadamard 门、CNOT 门),并阐释了这些基本门如何组合成任意幺正操作。重点讨论了图灵完备性的证明,即仅需少量特定量子门(如 ${H, T, CNOT}$)即可实现任何量子计算任务。本章还探讨了量子线路的优化和深度分析方法。 第八章:标志性量子算法的原理 本章是本书的亮点之一,它深入剖析了两个彻底改变了计算思维的量子算法。首先是 Shor's 算法,详细解释了其如何利用量子傅里叶变换(QFT)来加速大数的因子分解过程,及其对现代公钥密码体系的潜在颠覆性影响。其次是 Grover 搜索算法,阐释了如何通过迭代的量子振幅放大技术,将非结构化数据库的搜索时间从 $O(N)$ 降至 $O(sqrt{N})$,及其在优化问题中的应用。 第九章:量子模拟与未来计算架构 除了解决特定数学问题,量子计算机在模拟复杂量子系统方面拥有天然优势。本章探讨了量子模拟器的概念,以及如何利用量子比特来模拟分子结构、材料特性和高能物理过程。最后,我们展望了当前面临的工程挑战,包括对容错量子计算的理论需求(如表面码和拓扑保护)以及对基于超导电路、离子阱和光子系统等不同物理平台的研究现状。 --- 结语:通往后经典信息时代的展望 《现代量子信息论》提供了一个从基础原理到前沿应用的完整蓝图。它揭示了自然界深处所蕴含的非凡信息处理能力,并指引着我们如何驾驭这些能力,以期在计算、通信和精密测量领域实现下一代的飞跃。本书旨在激发读者对微观世界奥秘的探索热情,并为未来量子技术的实际部署奠定坚实的理论基础。

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