A) Rodzaj algorytmu szyfrowania. B) Podstawowa jednostka informacji kwantowej. C) Klasyczny bit używany w zwykłych obliczeniach. D) Język oprogramowania do programowania kwantowego.
A) Superpozycja kwantowa pozwala kubitom znajdować się w wielu stanach jednocześnie. B) Klasyczna superpozycja jest bardziej stabilna. C) Klasyczna superpozycja obejmuje fale fizyczne. D) Superpozycja kwantowa dotyczy tylko stanów fotonów.
A) Diffie-Hellman B) SHA-256 C) AES D) RSA
A) Kryptografia działająca w sieciach kwantowych. B) Kryptografia zaprojektowana z myślą o zabezpieczeniu przed atakami kwantowymi. C) Kryptografia, którą mogą odszyfrować tylko komputery kwantowe. D) Kryptografia używana po udanym szyfrowaniu kwantowym.
A) Wykładnicze przyspieszenie dla niektórych algorytmów. B) Liniowe przyspieszenie dla wszystkich algorytmów. C) Lepszy w rozwiązywaniu problemów czysto matematycznych. D) Szybsze przetwarzanie dużych zbiorów danych.
A) Splątanie kwantowe B) Superpozycja kwantowa C) Równoległość kwantowa D) Interferencja kwantowa
A) Poprzez ciągłą zmianę kluczy szyfrujących w szybkim tempie. B) Wykorzystując zasady mechaniki kwantowej do wymiany kluczy. C) Używając klasycznych algorytmów szyfrowania z sieciami kwantowymi. D) Polegając na sprzętowych rozwiązaniach szyfrujących.
A) Algorytm Bernsteina-Vaziraniego B) Algorytm Grovera C) Algorytm Deutscha D) Algorytm Shora |