<この項は書きかけです。順次追記します。>
アナログコンピュータ
積分方程式を解けるメタマテリアルデバイスを考案――高速アナログコンピューターに応用できる技術
https://engineer.fabcross.jp/archeive/190402_a-swiss-cheese-like-material.html
0と1では解けない問題がある――アナログコンピューターが再び注目を集める理由とは
https://engineer.fabcross.jp/archeive/181221_analog-computers.html
アナログ技術を復活させれば、AIがもっと進化する──米企業が開発した「古くも新しい」チップの秘密
https://wired.jp/2018/01/11/old-technique-and-ai/
アナログコンピュータの時代
https://okiyamasho.com/?p=302
アナログコンピュータ用の数学的解法を開発、ノートルダム大
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1812/25/news004.html
量子計算機
量子であるから、離散のはずである。
量子計算機が計算している確率は連続料の場合がある。
離散である電子計算機で連続料の計算ができなくもない。
矛盾ではあさそう。
量子コンピュータプログラムへの道
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/37c90488c87bbe9f2d71
量子アニーリングの基礎、 西森 秀稔、大関 真之
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/b00f28537bc3c6d63ed0
量子計算機16の疑問 「量子アニーリングの基礎」編
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/683961f9e747e144413d
参考資料 on Qiita
アナログコンピューターはニューラルネットワークの夢を見るか
https://qiita.com/shiozaki/items/85bef6a1c7aa384c7284
<この記事は個人の過去の経験に基づく個人の感想です。現在所属する組織、業務とは関係がありません。>
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20190418
ver. 0.02 表題追記 20190419
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