A) Uma unidade básica de informação quântica. B) Uma linguagem de software para programação quântica. C) Um tipo de algoritmo de encriptação. D) Um bit clássico utilizado na computação normal.
A) A sobreposição quântica permite que os qubits estejam em vários estados simultaneamente. B) A sobreposição clássica envolve ondas físicas. C) A sobreposição quântica só se aplica aos estados dos fotões. D) A sobreposição clássica é mais estável.
A) RSA B) AES C) Diffie-Hellman D) SHA-256
A) Ao confiar em soluções de encriptação baseadas em hardware. B) Aproveitando os princípios da mecânica quântica para a troca de chaves. C) Utilizando algoritmos de encriptação clássicos com redes quânticas. D) Alterando continuamente as chaves de encriptação a um ritmo rápido.
A) Melhor na resolução de problemas puramente matemáticos. B) Mais rápido no processamento de grandes conjuntos de dados. C) Aceleração linear para todos os algoritmos. D) Aumento exponencial da velocidade de alguns algoritmos.
A) Algoritmo de Deutsch B) Algoritmo de Bernstein-Vazirani C) Algoritmo de Grover D) Algoritmo de Shor
A) Criptografia que funciona em redes quânticas. B) Criptografia que só os computadores quânticos podem decifrar. C) Criptografia utilizada após uma encriptação quântica bem sucedida. D) Criptografia concebida para ser segura contra ataques quânticos.
A) Paralelismo quântico B) Emaranhamento quântico C) Superposição quântica D) Interferência quântica |