論文の概要: An Interface for Variational Quantum Eigensolver based Energy (VQE-E)
and Force (VQE-F) Calculator to Atomic Simulation Environment (ASE)
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.13876v1
- Date: Wed, 28 Sep 2022 07:19:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-24 19:52:14.473062
- Title: An Interface for Variational Quantum Eigensolver based Energy (VQE-E)
and Force (VQE-F) Calculator to Atomic Simulation Environment (ASE)
- Title(参考訳): 原子シミュレーション環境への変量量子固有解エネルギー(VQE-E)と力(VQE-F)計算機のインタフェース(ASE)
- Authors: Nirmal M R, Shampa Sarkar, Manoj Nambiar
- Abstract要約: 変量量子固有溶媒系分子エネルギー(VQE-E)と分子力(VQE-F)
我々は、原子シミュレーション環境(ASE)に対する変量量子固有解法に基づく分子エネルギー(VQE-E)および分子力(VQE-F)コードのためのインタフェースを作成した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: The development of quantum algorithms to solve quantum chemistry problems has
offered a promising new paradigm of performing computer simulations at the
scale of atoms and molecules. Although majority of the research so far has
focused on designing quantum algorithms to compute ground and excited state
energies and forces, it is useful to run different simulation tasks, such as
geometry optimization, with these algorithms as subroutines. Towards this end,
we have created an interface for the Variational Quantum Eigensolver based
molecular Energy (VQE-E) and molecular Force (VQE-F) code to the Atomic
Simulation Environment (ASE). We demonstrate the working of this hybrid
quantum-classical interface by optimizing the geometry of water molecule using
a native optimizer implemented in ASE. Furthermore, this interface enables one
to compare, combine and use quantum algorithms in conjunction with related
classical methods quite easily with minimal coding effort.
- Abstract(参考訳): 量子化学問題を解決する量子アルゴリズムの開発は、原子や分子のスケールでコンピュータシミュレーションを実行するための有望な新しいパラダイムを提供した。
これまでの研究の大部分は、地面と励起状態のエネルギーと力を計算するための量子アルゴリズムの設計に集中しているが、これらのアルゴリズムをサブルーチンとして幾何最適化のような異なるシミュレーションタスクを実行することは有用である。
そこで我々は,変量量子固有解法に基づく分子エネルギー(VQE-E)と分子力(VQE-F)の原子シミュレーション環境(ASE)へのインタフェースを構築した。
aseで実装されたネイティブオプティマイザを用いて,水分子の形状を最適化することで,このハイブリッド量子古典インタフェースの動作を実証する。
さらに、このインタフェースにより、量子アルゴリズムと関連する古典的手法を最小限のコーディング労力で簡単に比較、組み合わせ、使用することができる。
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