論文の概要: Comparing relaxation mechanisms in quantum and classical
transverse-field annealing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.04934v2
- Date: Wed, 20 Jan 2021 19:58:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-03 00:47:25.166603
- Title: Comparing relaxation mechanisms in quantum and classical
transverse-field annealing
- Title(参考訳): 量子及び古典的横磁場焼鈍における緩和機構の比較
- Authors: Tameem Albash, Jeffrey Marshall
- Abstract要約: アニカルに沿った中間点において, 系の散逸ダイナミクスをより直接的に探究できることを示す。
また、量子異方体の量子モデルと古典モデルとをよりよく区別する手段として、ペーシングしながら温度の役割をシミュレーションする。
- 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: Annealing schedule control provides new opportunities to better understand
the manner and mechanisms by which putative quantum annealers operate. By
appropriately modifying the annealing schedule to include a pause (keeping the
Hamiltonian fixed) for a period of time, we show it is possible to more
directly probe the dissipative dynamics of the system at intermediate points
along the anneal and examine thermal relaxation rates, for example, by
observing the re-population of the ground state after the minimum spectral gap.
We provide a detailed comparison of experiments from a D-Wave device,
simulations of the quantum adiabatic master equation and a classical analogue
of quantum annealing, spin-vector Monte Carlo, and we observe qualitative
agreement, showing that the characteristic increase in success probability when
pausing is not a uniquely quantum phenomena. We find that the relaxation in our
system is dominated by a single time-scale, which allows us to give a simple
condition for when we can expect pausing to improve the time-to-solution, the
relevant metric for classical optimization. Finally, we also explore in
simulation the role of temperature whilst pausing as a means to better
distinguish quantum and classical models of quantum annealers.
- Abstract(参考訳): アニーリングスケジュール制御は、量子アニーラが動作する方法やメカニズムをよりよく理解するための新しい機会を提供する。
一定期間の間停止(ハミルトニアン固定)を含むようにアニールスケジュールを適切に変更することにより、アニールに沿った中間点における系の散逸ダイナミクスをより直接に調査し、例えば、最小のスペクトルギャップ後の基底状態の再分布を観察することにより、熱緩和率を調べることができる。
d-waveデバイスによる実験の詳細な比較、量子断熱マスター方程式のシミュレーション、量子アニーリングの古典的な類似、スピンベクトルモンテカルロ、および質的一致を観察し、パウジング時の成功確率の特性が一意な量子現象ではないことを示す。
我々のシステムの緩和は1つの時間スケールで支配されており、古典的最適化の基準である時間-解法の改善を期待できるときの簡単な条件を与えることができる。
最後に、量子異方体の量子モデルと古典モデルとをよりよく区別する手段として、ペーシングしながら温度の役割をシミュレーションする。
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