Rabu, 29 April 2015

Dialog tugas film sismul

Dialog tugas film sismul
drama percintaan ahong (optional kedua)
Karakter di SKENARIO ini:
Ahong                 : longor, kekanak kanakan,menyenangkan
Rini                       :baik hati, menyenangkan
Pia                         :baik hati, penyabar dan peduli
Ragil                     :keren, kaya,keren,cool,sombong,arogan dan playboy
Zefri                     :arogan,pemarah,memanfaatkan orang lain dan sombong
Roby                    :pintar,culun, dan penakut

Suara di dubberkan oleh ahong
Ahong yang berjalan menuju di debuah kampus dari awal naik motor sampai tiba di kampus dan bejalan di kampus
Isi dubber            : ini sebuah cerita tentang diriku gan, nama gw sebenarnya nandityo adinugroho, cuman entah kenapa semua orang memanggilku ahong, mungkin karena muka ku mirip orang korea tapi kadang ada juga yang bilang kayak china glodok, sedih banget dah. Ini lah kehidupan di kampus gw gan.
Lalu lewat si roby
Dubber                 :ini namanya roby, dia anak yang pintar, jujur tapi sedikit culun dan juga seorang penakut
Lalu keluar si ragil bersama zefri keluar dari mobil
Isi dubber            :yang itu namanya ragil, dia anak orang kaya,keren,tampan, populer dan sangat dikelilingi banyak cewek. Gw kadang iri juga ngelihat dia. Yang dibelakang itu namanya zefri, dia orang yang arogan, senang cari gara – gara dan doyan berkelahi, dia memanfaatkan kekayaan ragil,dan dia menjadi orang yang sangat nurut ama ragil.ini kisahnya
Di dalam kelas
Ragil       : jep,kita bukanya ada tugas pak mathias ya
Zefri       : gak tw gil (lgi duduk diatas meja kursi)
Ragil       :dongok lu, ada tw, urus cepat gw gak mw tahu
Zefri       : sip boss
Lalu si zefri melangkah menuju ke meja si roby
Zefri       : rob, ada tugas gak ?
Roby      : ada (ketakutan)
Zefri       : mana minta dong ??????
Roby      : gak boleh, lu harus ngerjain tugas lu sendiri biar lu pinter
Zefri       : bacot lu (membuang tas roby dan menggeledah tas nya dan menemukan binder dan lalu pergi membawanya kepada si ragil)
Lalu ahong tiba di dalam kelas, dia melihat kearah rini dan pia
Isi dubber            :oh yang itu namanya pia, dia sahabat dari si rini, orang nya bawel dan lucu. Untuk disebalah pia namanya adalah rini. dia cantik,baik dan tak sombong. Sebenarnya gw suka sama dia saat pertama kali bertemu cuman gw tak bisa mengungkapkannya karena dia telah bersama ragil. Ya benar, dia adalah ceweknya si ragil.
Di kelas, karena sering memperhatikan rini dia sering ngelamun
dosen   :nandityo, coba anda jelaskan kembaliyang saya bilang tadi… nandityo!!!nandityo!!!
ahong   :rini pak….( terkejut)
dosen   :apa ? kamu ngomong apa ?
ahong   :ini pak…. Ini… ini….  Bapak naya apa ya?????
Dosen   :kamu gak memperhatikan ya!!!!!!!
Isi dubber            : gw ngelihat si rini tertawa, muka gw sangat merah dang gw sangat malu andai ada lakban, mungkin udah gw lakban mulut gw. Gw sering berjalan jalan ke tman ini ngelihat awan yang indah dan ngerasakan angin yang sepoy-sepoy #di kampus H di halamannya# dang w pun duduk ditanahnya. ternyata disana gw ngelihat rini dan datang mendekati diriku
Rini         : hai, lu ahong kan ? lu ngapain disini ?(sambil duduk disamping ahong)
Ahong   : eh eh eh(panik), kagak gw cuman ngelihat indahnya awan dan ngerasakan angina sepoy-sepoy
Rini         : sama
Ahong   :rin, kenapa lu senang disini ?
Rini         : karena di tempat ini gw ngerasain bebas, ngerasain indahnya ciptaan Tuhan dan melepaskan semua permasalahan gw
Isi dubber            :akhirnya kami pun bercanda, bersenang senang dan gw dapat melihat wajah indahnyajuga dari dekat, mungkinkah ini semua mimpi. Kami pun menjadi lebih akrab, kadang kadang rini mengajak gw makan,maen bareng #bercanda canda di lawson# #lagi bercanda-canda saat jalan menuju kelas#
Pada saat di kelas, di hari yang lain
Rini         : hong, menurut lu gw cantik gak ?
Ahong   : cantik
Rini         :baik gak ?
Ahong   : ehem (menganggukkn kepala), emang kenapa rin ?
Rini         : gak apa apa kok,lu sensitive banget dah …….
Ahong   : oh ya, rin. Ntar tanggal 5 datang ya ke taman gw ada sesuatu yang seru
Rini         : ok
Isi dubber            : suatu ketika gw melihat di depan kelas rini ama ragil lagi berantem, gw intipin aja dari jauh dan rini menangis dan masuk kedalam kelas dan si ragil pun pergi, gw hindarin ragil dan masuk ke kelas dang gw lihat si pia sedang menenangkan rini
Ahong     : pi, si rini kenapa ?
Pia            : itu dia habis berantem ama ragil, tapi parah tuh ragil
Ahong     : emang kenapa ?
Pia            : ragil bilang dia sampah, gak berguna, hanya ngikutin ikut dia doang dan cuman seorang pengganggu dalam hidupnya
Ahong     : bangsat tuh bocah (marah)
Lalu si ahong mencari ragil dan menendang semua pintu pintu kelas untuk mencari ragil, namun setiap kelas yang dicari kosong semua. namun dia melihat si zefri keluar dari sebuah kelas dan pergi, dan menuju kelas tersebut dan bertemu ragil, dan tampa basa basi dia memukul ragil
Ahong   : bangsat lu(sambil memukul ragil)
Mereka saling memukul dan akhirnya ragil terjatuh, lalu zefri masuk dan memukul ahong hingga ahong jatu, dan ahong dan ragil akhirnya mereka berantem bertiga 2-1. Si roby ngelihat kejadian itu dibalik pintu, karena dia takut dia menelepon pia
pia          :halo
roby       :pi, lu kesini dong ragil, zefri dan ahong berantem (panic dan ketakutan)
si ahong berhasil sekali lagi menjatuhkan ragil, dan ragil pun kesakitan. tangan kiri zefri di baju ahong, tangan kiri ahong juga sama di baju zefri dan sama sama sedang mengpalkan tangan hendak meninju satu sama lain. tiba tiba datanglah rini ama pia darting, lalu rini melerai berduanya dan medorong mereka berdua
rini          : apaan sih kalian (mendorong mereka berdua)
lalu rini mendeat ke ragil dan melihat ragil, lalu mendatangi ahong dan menamparnya
rini          : dasar kamu kekanak-kanakan
ahong   : tapi…..
rini          : apa tapi tapi, lebih baik lu pergi hong, gw gak pengen ngelihat muka lu
zefri       : kacian deh lu……… pegi sono lu
lalu ahong pergi dan roby mengikuti si ahong. Si ahong masuk ke kelas kosong dan melampiaskan kemarahanya dengan membanting banting kursi dan duduk di tepi dinding dengan menangis. Lalu si roby mendekatinya dan mengelus elus ahong dan memberi semangat
roby         : udah hong, lu harus kuat. Rini juga dalam keadaan gak stabil. Lu laki gan, ayo lah, jangan nangis gitu. Lu biasanya ceria dan banyol gan, gw juga sedih lihat lu begini
isi dubber            :ya, memang hari hari selanjutnya gw lewati dengan kekecewaan. Gw selalu menganggap diri gw sampah.gw dengarberitanya rini telah balikkan kembali dengan ragil. Dada ku makin sesak, kepala ku makin berat dan badan ku seolah makin lelah mendengarnya. Kadangkala rini sering mendekati gw dan memulai mengajak bercerita, gw selalu gak memberi kesempatan, gw selalu berpaling,menghindar dan menghilang dari hadapan dia
di depan kelas, saat itu terlihat ragil sedang berusaha untuk mendekati seorang wanita, lalu rini menghampiri ragil dan menampar si ragil
rini          :sejak kejadian itu hingga akhirnya sekarang, aku makin yakin kalau kamu itu memang sampah dan laki laki brengsek
lalu rini meniinggalkan ragil. Tampa menangis dan tenang Karen telah melepas beban.
Pia          :lu kenapa putus rin ?
Rini         : percuma mempertahankan sampah, lega gw rasanya
Pia          : syukurlah, emang berapa lam lu jadian?
Rini           :gak tw, gw jadian ama si sampah itu tanggal 8 sejak 2 bulan yang lalu, emang sekarang tanggal berapa ?
Pia            : 5
Rini langsung pergi dan bergegas meninggalkan pia, dia menuju ke taman dan disanalah dia bertemu dengan ahong.
Rini         :hai
Ahong   :hai juga
Rini         : sory ya…. Maaf atas kejadian itu
Ahong   : udah selow, udah gwlupain kok, lu ngapain disini ?
Rini         : gw ada janji dengan seseorang di tanggal 5 untuk datang kesini, oh ya gw udah putus
Ahong   :  udah tw, bagaimana dengan seseorang itu ?
Rini         : lu kenal gak ama dia ? kalau lu kenal tolong sampaikan gw minta ma’af sam dia dan tolong bilangin ke dia kalau gw kangen ama dia. Hari gw terasa hambar bila tak ada dia. Bilang juga sama dia mungkin gw hanya bias tertawa lepas hanya bila berada di dkeat dia, selain itu juga bilang kedia gw gak mw kehilangan dia
Ahong   :ehem(mengangguk)
Mereka pun tertawa bersama, dan beresang senang lagi bersama
Isi dubber            : itukah akhir kisah ku ini, ya mungkin ini lah momen yang menyenangkan bagi gw, rini tertawa bareng lagi ama gw. Kami akan menghadapi semua aral rintangan bersama, gw akan melindungi ia segenap jiwa gw. kehidupan kampus gw masih berjalan seperti biasanya. Terlihat pia ama rini makin akrab, si robby makin focus untuk selalu belajar makin giat lagi.ehm untuk 2 orang ini gw gak pernah berbicara lagi ama mereka, namun semenjak kejadian itu mereka telah banyak berubah.
Ilustrasi Di kelas
Ragil       : jep, perasaan kita ada tugas, gemana tugas kita ? ao kita kerjain
Zefri       : ok boss. Selow aje, ( jalan menuju roby)
Ragil       : lu mw ngapain ? sini lu ?
Zefri       : apaan ?
Lalu ragil menggeplak kepala zefri
Ragil       :kalo mw jadi oraang pintar harus usaha, jangan merampas, dongokkkkkkkkk

Isi dubber            :terimaksih dan itulah kisahku, AHONG




wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk




Komputasi Kuantun


Pendahuluan
Pada awalnya Feynman dari California Institute of Technology (Caltech). mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses penghitungan. Fenyman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum.
Selanjutnya para ilmuwan mulai melakukan riset mengenai sistem kuantum tersebut, mereka juga berusaha untuk menemukan logika yang sesuai dengan sistem tersebut. Sampai saat ini telah dikemukaan dua algoritma baru yang bisa digunakandalam sistem kuantum yaitu algoritma shor dan algoritma grover.
Komputer kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan, untuk melakukan operasi data. Menurut Prof. Freddy Permana Zen, M.Sc, D.Sc , komputasi kuantum adalah teori komputasi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Algoritma kuantum memiliki efisiensi yang jauh lebih baik dibanding algoritma klasik yang dipakai pada komputer saat ini. Sebuah komputer kuantum juga diyakini memiliki kemampuan proses yang jauh lebih baik dibanding komputer klasik. Riset bidang komputasi kuantum masih terus berkembang. Dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit; dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum.
Komputasi pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai pengolahan sistematis dari simbol tertentu (input) menjadi simbol lainnnya (output). Simbol di sini adalah obyek fisis, dan komputasi adalah proses fisis yang dilakukan oleh piranti fisis yang disebut komputer. Jika kita menginterpretasikan setiap keadaan fisis sebagai sebuah simbol, maka pada dasarnya setiap proses fisis dapat dianggap sebagai proses komputasi. Jelaslah bahwa informasi bersifat fisis dan karenanya teori komputasi harus mengacu pada hukum dasar fisika.
Teori informasi klasik sebagaimana dirumuskan oleh Turing, Church, Post, Neumann, dan Godel, yang direalisasikan dalam bentuk komputer digital sekarang ini, awalnya adalah teori matematika abstrak yang sama sekali tidak mengacu pada hukum fisika. Dan gagasan klasik ini tentulah membutuhkan tinjauan ulang dalam sudut pandang hukum fisika, khususnya dalam sudut pandang teori kuantum. Misalnya, dalam fenomena kuantum terdapat proses acak murni, misalnya peluruhan radioaktif, yang tidak terdapat dalam fisika klasik. Selanjutnya, dalam fisika klasik terdapat pasangan besaran yang tidak dapat secara bersamaan memiliki nilai pasti (prinsip ketidakpastian), misalnya jika A dan B adalah pasangan besaran yang memenuhi prinsip ketidakpastian, maka pengukuran A akan mempengaruhi hasil dari pengukuran B. Tindakan memperoleh informasi dari sebuah sistem akan mengganggu keadaan sistem tersebut. Juga keadaan kuantum memenuhi prinsisp superposisi, yaitu bahwa jika sebuah sistem bisa berada dalam keadaan |a> atau |b>, maka sistem itu juga bisa berada dalam kombinasi keduanya.


Entanglement
Entanglement merupakan keadaan dimana dua atom yang berbeda berhubungan sedemikian hingga satu atom mewarisi sifat atom pasangannya. “Entanglement adalah esensi komputasi kuantum karena ini adalah jalinan kualitas yang berhubungan dengan lebih banyak informasi dalam bit kuantum dibanding dengan bit komputing klasik,” demikian Andrew Berkley, salah satu peneliti.
Para ahli fisika dari University of Maryland telah satu langkah lebih dekat ke komputer kuantum dengan mendemonstrasikan eksistensi entanglement antara dua gurdi kuantum, masing-masing diciptakan dengan tipe sirkuit padat yang dikenal sebagai persimpangan Josephson. Temuan terbaru ini mendekatkan jalan menuju komputer kuantum dan mengindikasikan bahwa persimpangan Josephson pada akhirnya dapat digunakan untuk membangun komputer supercanggih.

Pengoperasian Data Qubit
Proses komputasi dilakukan pada partikel ukuran nano yang memiliki sifat mekanika quantum, maka satuan unit informasi pada Komputer Quantum disebut quantum bit, atau qubit. Berbeda dengan bit biasa, nilai sebuah qubit bisa 0, 1, atau superposisi dari keduanya. State dimana qubit diukur adalah sebagai vektor atau bilangan kompleks. Sesuai tradisi dengan quantum states lain, digunakan notasi bra-ket untuk merepresentasikannya.
Pure qubit state adalah superposisi liner dari kedua state tersebut. Lebih jelasnya, sebuah pure qubit state dapat direpresentasikan oleh kombinasi linear dari state|0> dan state |1> : Dengan α dan β adalah amplitudo probabilitas yan dapat berupa angka kompleks. State space dari sebuah qubit secara geometri dapat direpresentasikan Bloch sphere
Bloch sphere adalah ruang 2 dimensi yang merupakan geometri untuk permukaan bola. Dibandingkan bit konvensional yang hanya dapat beradai di salah satu kutub, Qubit dapat berada dimana saja dalam permukaan bola. Untuk penerapan fisiknya, semua sistem 2 level, selama ukurannya cukup kecil untuk hukum mekanika quantum berlaku. Berbagai jenis implementasi fisik telah dikemukakan, contohnya antara lain: polarisasi cahaya, spin elektron, muatan listrik, dll.
Superposisi quantum adalah inti perbedaan antara qubit dengan bit biasa. Dalam keadaan superposisi, sebuah qubit akan bernilai |0> dan |1> pada saat bersamaan. Menurut interpretasi Copenhagen, bila dilakukan pengukuran terhadap qubit, maka hanya akan muncul satu state saja. State lainnya “kolaps” dalam arti hancur dan tidak mungkin diambil kembali.
Pemanfaatan sifat superposisi qubit ini adalah Paralellisme Quantum. Paralelisme Quantum muncul dari kemampuan quantum register untuk menyimpan superposisi dari base state. Maka setiap operasi pada register berjalan pada semua kemungkinan dari superposisi secara simultan. Karena jumlah state yang mungkin adalah 2n, dengn n adalah jumlah qubit pada quantum register, kita dapat melakukan pada komputer quantum satu kali operasi yang membutuh kan waktu eksponensial pada komputer konvensional. Kelemahan dari metode ini adalah, semakin besar base state yang bersuperposisi, semakin kecil kemungkinan hasil pengukuran dari nilai hasil pengukuran tersebut benar. Kelemahan ini membuat pararellisme quantum tidak berguna bila operasi dilakukan pada nilai yang spesifik. Namun kelemahan ini tidak begitu berpengaruh pada fungsi yang memperhitungkan nilai dari semua input, bukan hanya satu. Sebagaimana ditunjukkan pada Algoritma Shor.

Quantum Gate
Dalam komputasi kuantum dan khusus kuantum sirkuit model komputasi, gerbang kuantum (atau Gerbang logika kuantum) adalah rangkaian dasar kuantum yang beroperasi di sejumlah kecil qubits. Mereka adalah blok bangunan dari kuantum sirkuit, seperti gerbang logik klasik sirkuit digital konvensional.
Tidak seperti logika klasik pintu gerbang pada umumnya, logika kuantum bersifat reversibel. Namun, komputasi klasik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan gerbang reversibel. Sebagai contoh, gerbang Toffoli reversibel dapat melaksanakan semua fungsi Boolean. Gerbang ini memiliki penyetaraan kuantum secara langsung, menampilkan bahwa sirkuit kuantum dapat melakukan semua operasi yang dilakukan oleh sirkuit klasik.
Gerbang logik kuantum yang diwakili oleh kesatuan matriks. Gerbang kuantum yang paling umum beroperasi pada ruang dari satu atau dua qubits, seperti Gerbang logika klasik umum beroperasi pada satu atau dua bit. Ini berarti bahwa sebagai matriks, gerbang kuantum dapat dijelaskan oleh 2 × 2 atau 4 × 4 kesatuan matriks.

Algoritma Shor
Algoritma Shor, dinamai matematikawan Peter Shor , adalah algoritma kuantum yaitu merupakan suatu algoritma yang berjalan pada komputer kuantum yang berguna untuk faktorisasi bilangan bulat. Algoritma Shor dirumuskan pada tahun 1994.  Inti dari algoritma ini merupakan bagaimana cara menyelesaikan faktorisasi terhaadap bilanga interger atau bulat yang besar.
Efisiensi algoritma Shor adalah karena efisiensi kuantum Transformasi Fourier , dan modular eksponensial. Jika sebuah komputer kuantum dengan jumlah yang memadai qubit dapat beroperasi tanpa mengalah kebisingan dan fenomena interferensi kuantum lainnya, algoritma Shor dapat digunakan untuk memecahkan kriptografi kunci publik skema seperti banyak digunakan skema RSA. Algoritma Shor terdiri dari dua bagian:
- Penurunan yang bisa dilakukan pada komputer klasik, dari masalah anjak untuk masalah ketertiban -temuan.
- Sebuah algoritma kuantum untuk memecahkan masalah order-temuan.
Hambatan runtime dari algoritma Shor adalah kuantum eksponensial modular yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan kuantum Transformasi Fourier dan pre-/post-processing klasik. Ada beberapa pendekatan untuk membangun dan mengoptimalkan sirkuit untuk eksponensial modular. Yang paling sederhana dan saat ini yaitu pendekatan paling praktis adalah dengan menggunakan meniru sirkuit aritmatika konvensional dengan gerbang reversibel , dimulai dengan penambah ripple-carry. Sirkuit Reversible biasanya menggunakan nilai pada urutan n ^ 3, gerbang untuk n qubit. Teknik alternatif asimtotik meningkatkan jumlah gerbang dengan menggunakan kuantum transformasi Fourier , tetapi tidak kompetitif dengan kurang dari 600 qubit karena konstanta tinggi.