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熵起源于热力学,用来度量状态的不确定性.熵及其衍生概念例如相对熵,互信息等在经典以及量子信息论中起着核心的作用.本文主要研究广义熵的稳定性,量子相对熵与量子互信息的性质及应用.熵的稳定性(一致连续性)是一个基本的物理要求.第二章讨论了有限维情形下经典和量子广义熵的稳定性.用Zhang的概率耦合方法,以态的迹距离(一致距离)来控制广义熵的变化,得到了若干关于广义熵的不等式.根据这些不等式,可以得到Shannon熵,von Neumann熵和一类非广延熵(如Tsallis熵)的稳定性,推广并加强了前人的结果.第三章从概率耦合和量子测量两个角度,提出了几种关于量子系综的相对熵的概念,并研究了其基本性质.这是关于态的相对熵的概念的自然推广.利用量子系综的相对熵,刻划了量子系综之间的差异以及量子系综的量子性.特别地,利用量子系综的相对熵,从信息的角度说明了两纯态量子集合的量子性达到最大值,当且仅当这两个态的夹角为45°.量子互信息是由量子相对熵衍生出来的一个概念,通常用来描述两体量子态中的总体相关性,有着重要的物理内涵和丰富复杂的数学性质.本文第四章总结了量子互信息的基本性质,为后两章做准备,同时对若干重要例子计算了其量子相关性.利用量子互信息的概念,在第五章中研究了量子操作的退相干性质.定义了量子操作的退相干信息,并研究了其基本性质.显式计算了若干重要量子操作的退相干信息.给出了量子操作的退相干信息的一个连续性估计.利用量子操作的退相干信息,得到了一个关于信息的不可广播定理.量子态和量子相关性的不可克隆与不可广播,是量子信息论中的重要结果,具有广泛深刻的应用.在第六章中,我们利用量子相对熵的单调性,研究了Barnum等人关于量子态的不可广播定理与Piani等人关于量子相关性的不可局部广播定理之间的关系.我们猜想这两个不可广播定理是完全等价的,并且在谱非退化的条件下,证明了该猜想.