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玻色采样过程的经典及量子模拟研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 课题研究背景第13-15页
    1.2 相关研究工作第15-19页
        1.2.1 玻色采样模型第15-17页
        1.2.2 玻色采样过程的模拟第17-18页
        1.2.3 玻色采样过程的研究现状第18-19页
    1.3 课题的研究内容与创新第19-20页
    1.4 论文结构第20-21页
第二章 玻色采样过程经典模拟程序的设计与实现第21-45页
    2.1 问题描述第21-27页
        2.1.1 玻色采样过程的经典模拟需要求解的问题第21页
        2.1.2 已有算法的分析第21-26页
        2.1.3 选择最优算法第26-27页
    2.2 玻色采样经典模拟串行程序的设计与实现第27-34页
        2.2.1 算法流程设计第27-30页
        2.2.2 性能测试第30-32页
        2.2.3 双精度浮点数的精度问题第32-34页
    2.3 玻色采样经典模拟大规模并行程序的设计与实现第34-43页
        2.3.1 并行计算机体系结构分析第34-35页
        2.3.2 并行化设计第35-38页
        2.3.3 负载均衡第38-40页
        2.3.4 性能测试第40-41页
        2.3.5 大规模并行性能测试第41-43页
    2.4 小结第43-45页
第三章 基于MIC异构体系结构的玻色采样经典模拟程序的实现与优化第45-65页
    3.1 玻色采样经典模拟异构并行程序的设计与实现第45-50页
        3.1.1 MIC异构体系结构的特点分析第45页
        3.1.2 MIC的运行方式第45-49页
        3.1.3 CPU与MIC异步并行的程序结构设计与实现第49-50页
    3.2 玻色采样经典模拟异构并行程序的优化第50-58页
        3.2.1 向量功能部件与源代码分析第50-52页
        3.2.2 分步实现代码向量化第52-58页
        3.2.3 向量化框架的优化第58页
    3.3 性能测试第58-63页
    3.4 小结第63-65页
第四章 玻色采样过程量子模拟中光学网络的理论分析第65-77页
    4.1 玻色采样过程中的光学网络第65-67页
        4.1.1 基于光子数编码的光学网络第65-66页
        4.1.2 基于Time-bin编码的环状结构的光学网络第66页
        4.1.3 对光学网络的已有研究第66-67页
    4.2 给定演化矩阵的玻色采样光学网络设计第67-71页
        4.2.1 U矩阵的分解第67-68页
        4.2.2 给定演化矩阵的玻色采样光学网络设计的程序实现第68-70页
        4.2.3 U矩阵分解的程序测试第70-71页
    4.3 根据测试结果测量矩阵参数时的误差分析第71-75页
        4.3.1 带误差情况下单光子测试的模拟第72页
        4.3.2 带误差情况下双光子测试的模拟第72-73页
        4.3.3 模拟次数与误差对单、双光子测试的影响第73-75页
    4.4 小结第75-77页
第五章 玻色采样量子模拟的光学实验第77-83页
    5.1 玻色采样过程量子模拟的实验组成第77-79页
        5.1.1 全同光子源第77-78页
        5.1.2 探测系统第78-79页
    5.2 实验光路设计与实现第79-82页
        5.2.1 光路原理图设计第79-81页
        5.2.2 玻色采样过程量子实验结果与分析第81-82页
    5.3 小结第82-83页
第六章 结束语第83-85页
    6.1 工作总结第83-84页
    6.2 研究展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
作者在学期间取得的学术成果第91-93页
附录A 光量子的编码方式第93-97页
附录B 光学元件及其数学模型第97-99页

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