論文の概要: Quantum Simulation of Field Theories Without State Preparation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.11490v1
- Date: Thu, 30 Jan 2020 18:23:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-05 04:33:00.178267
- Title: Quantum Simulation of Field Theories Without State Preparation
- Title(参考訳): 状態準備のない場の理論の量子シミュレーション
- Authors: Siddhartha Harmalkar, Henry Lamm, Scott Lawrence
- Abstract要約: 本稿では,完全量子状態の準備を必要とせず,量子プロセッサを用いたリアルタイムオブザーバブルの計算アルゴリズムを提案する。
この量子資源の減少は、標準格子場理論を用いた想像時間における古典的な構成のサンプリングによって達成される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: We propose an algorithm for computing real-time observables using a quantum
processor while avoiding the need to prepare the full quantum state. This
reduction in quantum resources is achieved by classically sampling
configurations in imaginary-time using standard lattice field theory. These
configurations can then be passed to quantum processor for time-evolution. This
method encounters a signal-to-noise problem which we characterize, and we
demonstrate the application of standard lattice QCD methods to mitigate it.
- Abstract(参考訳): 本稿では,完全量子状態の準備を必要とせず,量子プロセッサを用いたリアルタイムオブザーバブルの計算アルゴリズムを提案する。
この量子資源の減少は、標準格子場理論を用いた想像時間における古典的な構成のサンプリングによって達成される。
これらの構成は、時間発展のために量子プロセッサに渡される。
本手法は,我々が特徴付ける信号対雑音問題に遭遇し,それを解決するための標準格子qcd法の適用を実証する。
関連論文リスト
- Simulating quantum field theories on continuous-variable quantum computers [0.0]
我々は、任意のハミルトニアンの下で量子力学状態の時間発展を再現する方法を開発し、証明する。
提案手法は,目的状態における所望の時間進化を誘導する特殊準備された量子状態である進化状態を構築することに集中する。
CVQCのフィールド理論を,フィールド値の認識を伴わずに符号化できるフレームワークを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-15T18:31:09Z) - Probing finite-temperature observables in quantum simulators of spin
systems with short-time dynamics [62.997667081978825]
ジャジンスキー等式から動機付けられたアルゴリズムを用いて, 有限温度可観測体がどのように得られるかを示す。
長範囲の逆場イジングモデルにおける有限温度相転移は、捕捉されたイオン量子シミュレータで特徴づけられることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-03T18:00:02Z) - Circuit Symmetry Verification Mitigates Quantum-Domain Impairments [69.33243249411113]
本稿では,量子状態の知識を必要とせず,量子回路の可換性を検証する回路指向対称性検証を提案する。
特に、従来の量子領域形式を回路指向安定化器に一般化するフーリエ時間安定化器(STS)手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-27T21:15:35Z) - State preparation and evolution in quantum computing: a perspective from
Hamiltonian moments [5.774827369850958]
近年の取り組みでは、量子計算されたハミルトンモーメントに基づく量子アルゴリズムの開発が注目されている。
本チュートリアルでは、量子ハードウェアを用いたハミルトンモーメントの典型的な計算方法と、推定状態エネルギーの精度の向上に焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-27T04:24:19Z) - Non-Gaussian photonic state engineering with the quantum frequency
processor [0.7758302353877525]
光の非ガウス量子状態は、光学量子情報処理にとって重要な資源である。
離散周波数ビンを投入する入力状態から非ガウス状態を生成するための一般的な手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-18T17:58:42Z) - Error mitigation and quantum-assisted simulation in the error corrected
regime [77.34726150561087]
量子コンピューティングの標準的なアプローチは、古典的にシミュレート可能なフォールトトレラントな演算セットを促進するという考え方に基づいている。
量子回路の古典的準確率シミュレーションをどのように促進するかを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-12T20:58:41Z) - The Hintons in your Neural Network: a Quantum Field Theory View of Deep
Learning [84.33745072274942]
線形および非線形の層をユニタリ量子ゲートとして表現する方法を示し、量子モデルの基本的な励起を粒子として解釈する。
ニューラルネットワークの研究のための新しい視点と技術を開くことに加えて、量子定式化は光量子コンピューティングに適している。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-08T17:24:29Z) - Imaginary Time Propagation on a Quantum Chip [50.591267188664666]
想像時間における進化は、量子多体系の基底状態を見つけるための顕著な技術である。
本稿では,量子コンピュータ上での仮想時間伝搬を実現するアルゴリズムを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T12:48:00Z) - Quantum simulation of open quantum systems in heavy-ion collisions [0.0]
本稿では,量子コンピュータ上での高温・強結合クォークグルーオンプラズマ(QGP)における重クォークやジェットなどのハードプローブのダイナミクスをシミュレーションする枠組みを提案する。
我々の研究は、現在および短期量子デバイス上でのオープン量子システムをシミュレートできる可能性を示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-07T18:00:02Z) - Real- and imaginary-time evolution with compressed quantum circuits [0.5089078998562184]
量子回路は、現在の古典的数値よりも劇的に効率的な表現を提供できることを示す。
量子回路では、短期量子コンピュータで実現可能な最適化アルゴリズムを用いて、実時間と虚時間の両方の進化を行う。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-24T11:16:43Z) - State preparation and measurement in a quantum simulation of the O(3)
sigma model [65.01359242860215]
我々は,非線型O(3)シグマモデルの固定点が,格子サイトあたり2キュービットしか持たないスピンモデルの量子相転移付近で再現可能であることを示す。
本稿では,弱い結合状態と量子臨界状態の両方において,断熱的基底状態の準備が複雑になる結果を得るためにトロッター法を適用した。
非単位ランダム化シミュレーション法に基づく量子アルゴリズムの提案と解析を行う。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-28T23:44:12Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。