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      "metadata": {},
      "source": [
        "---\n",
        "title: \"소개\"\n",
        "description: \"양자 정보 및 양자 컴퓨팅에 관한 무료 IBM 강좌\"\n",
        "---\n",
        "\n",
        "<span id=\"introduction\" />\n",
        "\n",
        "# 소개\n",
        "\n",
        "다음 동영상에서는 John Watrous가 여러 시스템에 대한 이 강의의 내용을 단계별로 안내합니다. 또는 이 강의의 [YouTube 비디오를](https://youtu.be/DfZZS8Spe7U?list=PLOFEBzvs-VvqKKMXX4vbi4EB1uaErFMSO) 별도의 창에서 열 수 있습니다. 이 강의의 [슬라이드를 다운로드하세요](https://ibm.box.com/public/static/86os1t6m7g4ajh36w5x3lo6jcp3j5rrp.pdf).\n",
        "\n",
        "<IBMVideo id=\"134627974\" title=\"이 동영상에서는 존 와트루스가 기존 정보와 양자 정보를 더 큰 시스템으로 확장하는 방법에 대해 설명합니다. 직교 및 텐서 곱에 대해 설명합니다. 확률적 상태에 대한 측정 및 연산자에 대해서도 다룹니다.\" />\n",
        "\n",
        "이 강의는 *여러* 시스템의 맥락에서 양자 정보의 기초에 초점을 맞춥니다.\n",
        "이러한 맥락은 고전적 정보 처리와 양자 정보 처리 모두에서 공통적으로 그리고 자연스럽게 발생합니다; 정보 전달 시스템은 일반적으로 비트 또는 큐비트와 같은 작은 시스템의 집합으로 구성됩니다.\n",
        "\n",
        "이 단원을 진행하면서 명심해야 할 간단하지만 매우 중요한 아이디어는 여러 시스템을 하나의 복합 시스템을 구성하는 것처럼 *함께* 볼 수 있다는 것이며, 여기에는 이전 단원의 논의가 적용됩니다.\n",
        "실제로 이 아이디어는 여러 시스템에서 양자 상태, 측정 및 연산이 어떻게 작동하는지에 대한 설명으로 매우 직접적으로 이어집니다.\n",
        "\n",
        "그러나 여러 양자 시스템을 이해하는 데는 단순히 단일 시스템으로 총체적으로 볼 수 있다는 점을 인식하는 것 이상의 의미가 있습니다.\n",
        "예를 들어, 특정 양자 상태에 집합적으로 있는 여러 양자 시스템이 있을 수 있으며, 개별 시스템 중 일부만 측정하고 전부는 측정하지 않을 수 있습니다.\n",
        "일반적으로 이는 측정되지 않은 시스템의 상태에 영향을 미치므로, 양자 알고리즘과 프로토콜을 분석할 때 그 방법을 정확히 이해하는 것이 중요합니다.\n",
        "여러 시스템 간의 *상관관계*, 특히 *얽힘으로* 알려진 일종의 상관관계에 대한 이해는 양자 정보 및 계산에서도 중요합니다.\n",
        "\n"
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    {
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      "metadata": {},
      "id": "a1b8767d",
      "source": "© IBM Corp., 2017-2026"
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      "name": "python3"
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