論文の概要: Chemistry on quantum computers with virtual quantum subspace expansion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.12902v2
- Date: Tue, 15 Jun 2021 09:21:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-01 07:42:39.912236
- Title: Chemistry on quantum computers with virtual quantum subspace expansion
- Title(参考訳): 仮想量子部分空間展開による量子コンピュータの化学
- Authors: Miroslav Urbanek, Daan Camps, Roel Van Beeumen, Wibe A. de Jong
- Abstract要約: 仮想量子部分空間展開は水素とリチウムの二量体に対して完全な基底精度を達成することができる。
一般化固有値問題の安定性に対する実験ノイズの影響を最小限に抑える手法を開発した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Simulating chemical systems on quantum computers has been limited to a few
electrons in a minimal basis. We demonstrate experimentally that the virtual
quantum subspace expansion [Phys. Rev. X 10, 011004 (2020)] can achieve full
basis accuracy for hydrogen and lithium dimers, comparable to simulations
requiring twenty or more qubits. We developed an approach to minimize the
impact of experimental noise on the stability of the generalized eigenvalue
problem, a crucial component of the quantum algorithm. In addition, we were
able to obtain an accurate potential energy curve for the nitrogen dimer in a
quantum simulation on a classical computer.
- Abstract(参考訳): 量子コンピュータ上の化学系のシミュレーションは、最小限の基底で数個の電子に制限されている。
仮想量子部分空間展開(Phys. X 10, 011004 (2020))は、20量子ビット以上のシミュレーションに匹敵する、水素およびリチウム二量体に対して完全な基底精度を達成できることを示した。
量子アルゴリズムの重要な構成要素である一般化固有値問題の安定性に対する実験ノイズの影響を最小限に抑える手法を開発した。
さらに,古典コンピュータ上での量子シミュレーションにおいて,窒素二量体に対する正確なポテンシャルエネルギー曲線を得ることができた。
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