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quantum-circuit-builder

A visual drag-and-drop quantum circuit designer that lets you build, simulate, and export quantum algorithms. Place quantum gates like Hadamard, CNOT, and Pauli on qubit wires to create circuits, then run simulations to see probability distributions, Bloch sphere representations, and state vectors in real time.

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यह क्या है?

🎯 सिम्युलेटर टिप्स

📚 शब्दावली

Qubit
एक शास्त्रीय बिट का क्वांटम एनालॉग, एक साथ |0> और |1> राज्यों के सुपरपोजिशन में मौजूद होने में सक्षम।
Quantum Gate
एक बुनियादी क्वांटम ऑपरेशन जो एक या एक से अधिक क्वैबिट की स्थिति को बदलता है, शास्त्रीय लॉजिक गेट्स के अनुरूप लेकिन क्वांटम सुपरपोजिशन पर काम करता है।
Hadamard Gate
एक सिंगल-क्विबिट गेट जो एक समान सुपरपोजिशन स्थिति बनाता है, जो |0> को (|0>+|1>)/sqrt(2) में बदल देता है।
CNOT Gate
एक दो-क्विबिट गेट जहां नियंत्रण क्वबिट यह निर्धारित करता है कि लक्ष्य क्वबिट पर एक NOT ऑपरेशन लागू किया गया है या नहीं।
Bloch Sphere
एकल क्वबिट के राज्य स्थान का एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व, जहां किसी भी शुद्ध क्वबिट राज्य को गोले की सतह पर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है।
State Vector
क्वांटम प्रणाली की पूर्ण स्थिति का गणितीय विवरण, हिल्बर्ट अंतरिक्ष में एक जटिल वेक्टर के रूप में दर्शाया गया है।
Measurement
क्वांटम प्रणाली से शास्त्रीय जानकारी निकालने की प्रक्रिया, जो सुपरपोजिशन को एक निश्चित स्थिति में ढहा देती है।
Superposition
मापे जाने तक एक क्वांटम प्रणाली की कई अवस्थाओं में एक साथ मौजूद रहने की क्षमता।
Entanglement
एक क्वांटम सहसंबंध जहां स्थानिक पृथक्करण की परवाह किए बिना, दो या दो से अधिक क्वैबिट की स्थितियां मौलिक रूप से जुड़ी हुई हैं।
Circuit Depth
क्वांटम सर्किट में समय चरणों (द्वारों की परतें) की संख्या, गहरे सर्किट आमतौर पर शोर वाले हार्डवेयर पर अधिक त्रुटि-प्रवण होते हैं।
OpenQASM
ओपन क्वांटम असेंबली लैंग्वेज, आईबीएम द्वारा विकसित क्वांटम सर्किट का वर्णन करने के लिए एक मानक पाठ-आधारित प्रारूप।
Unitary Operation
एक एकात्मक मैट्रिक्स द्वारा दर्शाया गया एक प्रतिवर्ती क्वांटम ऑपरेशन, क्वांटम राज्यों की कुल संभावना को संरक्षित करता है।
Quantum Register
क्वैबिट का एक संग्रह जो एक साथ क्वांटम सर्किट के इनपुट और आउटपुट का निर्माण करता है।
Phase
क्वांटम अवस्था के आयाम से जुड़ा जटिल कोण, जो हस्तक्षेप पैटर्न को प्रभावित करता है लेकिन सीधे माप संभावनाओं को नहीं।
Quantum Parallelism
सुपरपोज़िशन का उपयोग करके एक साथ कई इनपुट पर किसी फ़ंक्शन का मूल्यांकन करने की क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता।
Decoherence
पर्यावरण के साथ अवांछित अंतःक्रिया के कारण क्वांटम सुसंगतता का नुकसान, जिससे क्वैब अपनी सुपरपोजिशन और उलझाव खो देते हैं।
Bell State
अधिकतम रूप से उलझी हुई दो-क्वाइबिट स्थिति, एक हैडामर्ड गेट और उसके बाद एक सीएनओटी गेट लगाने से बनाई गई, जो चार संभावित अधिकतम उलझी हुई अवस्थाओं में से एक है।
Toffoli Gate
एक तीन-क्विबिट नियंत्रित-नियंत्रित-नॉट गेट जो शास्त्रीय गणना के लिए सार्वभौमिक है और क्वांटम त्रुटि सुधार में उपयोगी है।
Quantum Interference
वह घटना जहां क्वांटम संभाव्यता आयाम रचनात्मक या विनाशकारी रूप से संयोजित होते हैं, क्वांटम एल्गोरिदम में सही उत्तरों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
Ancilla Qubit
जटिल संचालन या त्रुटि सुधार को लागू करने के लिए सहायक के रूप में क्वांटम सर्किट में उपयोग किया जाने वाला एक सहायक क्वबिट।

🏆 प्रमुख व्यक्ति

David Deutsch (1985)

सार्वभौमिक क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सर्किट मॉडल की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया, जिससे साबित हुआ कि क्वांटम कंप्यूटर किसी भी भौतिक प्रक्रिया का अनुकरण कर सकता है

Peter Shor (1994)

क्वांटम सर्किट की संभावित शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, किसी भी ज्ञात शास्त्रीय एल्गोरिदम की तुलना में बड़ी संख्या में तेजी से फैक्टरिंग करने के लिए शोर का एल्गोरिदम विकसित किया गया।

John Preskill (2012)

'क्वांटम सर्वोच्चता' (जिसे अब अक्सर 'क्वांटम लाभ' कहा जाता है) शब्द गढ़ा गया और क्वांटम त्रुटि सुधार के साथ दोष-सहिष्णु क्वांटम गणना का सिद्धांत विकसित किया गया।

Richard Feynman (1982)

क्वांटम कंप्यूटिंग के पूरे क्षेत्र को प्रेरित करते हुए, गणना के लिए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का उपयोग करने का विचार प्रस्तावित किया

Lov Grover (1996)

ग्रोवर के खोज एल्गोरिदम का आविष्कार किया गया, जो क्वांटम सर्किट का उपयोग करके असंरचित खोज समस्याओं के लिए द्विघात गति प्रदान करता है

Charles Bennett (1993)

क्वांटम टेलीपोर्टेशन और सुपरडेंस कोडिंग प्रोटोकॉल का सह-आविष्कार किया गया, जो संचार के लिए उलझाव-आधारित क्वांटम सर्किट की शक्ति का प्रदर्शन करता है।

Adriano Barenco (1995)

साबित हुआ कि किसी भी क्वांटम सर्किट को सिंगल-क्विबिट गेट्स और सीएनओटी गेट्स में विघटित किया जा सकता है, जिससे सर्किट बिल्डरों में उपयोग किए जाने वाले सामान्य गेट सेट की सार्वभौमिकता स्थापित होती है।

🎓 शिक्षण संसाधन

💬 शिक्षार्थियों के लिए संदेश

{'encouragement': 'Every quantum computing expert started exactly where you are now - curious but uncertain. By dragging your first gate onto a qubit wire, you have already taken a step that most people never take. Quantum computing is not magic reserved for geniuses; it is a skill you can build one gate at a time.', 'reminder': 'Remember that quantum computing is still a young and rapidly evolving field. Even researchers at the top labs are still learning and discovering new things. Your fresh perspective and questions are valuable contributions to this growing community.', 'action': 'Start by building a simple Bell state circuit: place a Hadamard gate on the first qubit, then a CNOT gate connecting the first and second qubits. Run the simulation and observe the entanglement. You have just created one of the most fundamental quantum phenomena!', 'dream': 'We dream of a world where a student in rural Bangladesh, a teenager in the mountains of Peru, or a self-taught programmer in sub-Saharan Africa can all design quantum circuits that push the boundaries of human knowledge. Quantum computing belongs to all of humanity, and tools like this exist to make that dream real.', 'wiaVision': 'WIA Book envisions a future where world-class science education is universally accessible, free, and engaging. Through interactive simulators like the Quantum Circuit Builder, we are building bridges between complex quantum physics and everyday understanding, one learner at a time.'}

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