論文の概要: Chemically Aware Unitary Coupled Cluster with ab initio Calculations on
System Model H1: A Refrigerant Chemicals Application
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.14834v1
- Date: Wed, 26 Oct 2022 16:33:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-21 13:13:44.259063
- Title: Chemically Aware Unitary Coupled Cluster with ab initio Calculations on
System Model H1: A Refrigerant Chemicals Application
- Title(参考訳): システムモデルH1における初期計算による一元結合クラスタの化学認識:冷媒化学への応用
- Authors: I. T. Khan, M. Tudorovskaya, J. J. M. Kirsopp, D. Mu\~noz Ramo, P. W.
Warrier, D. K. Papanastasiou, R. Singh
- Abstract要約: 統一結合クラスタ・アンサッツに対する化学的に認識された戦略を導入する。
目的は、量子回路の合成を支援するためにシステムの化学的記述を使用することである。
実験騒音低減のための2種類の対称性検証法を併用する。
- 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: Circuit depth reduction is of critical importance for quantum chemistry
simulations on current and near term quantum computers. This issue is tackled
by introducing a chemically aware strategy for the Unitary Coupled Cluster
ansatz. The objective is to use the chemical description of a system to aid in
the synthesis of a quantum circuit. We combine this approach with two flavours
of Symmetry Verification for the reduction of experimental noise. These method
enable the use of System Model H1 for a 6-qubit QSE (Quantum Subspace
Expansion). We present (i) calculations to obtain CH4 optical spectra; (ii) an
atmospheric gas reaction simulation involving
$[$CH$^{\cdot}_3$--H--OH$^{\cdot}]^{\ddagger}$. Using our chemically aware UCC
state-preparation strategy in tandem with state of the art symmetry
verification methods, we improve device yield for CH4 at 6-qubits. This is
demonstrated by a 90% improvement in two-qubit gate count and reduction in
relative error to 0.2% for electronic energy calculated on System Model H1.
- Abstract(参考訳): 回路深度の低減は、現在および近未来の量子コンピュータ上での量子化学シミュレーションにおいて極めて重要である。
この問題は、Unitary Coupled Cluster ansatzの化学的に認識された戦略を導入することで解決される。
目的は、量子回路の合成を支援するためにシステムの化学的記述を使用することである。
この手法を,実験騒音低減のための対称性検証の2つのフレーバーと組み合わせる。
これらの方法は、6量子QSE(Quantum Subspace Expansion)にSystem Model H1を使用することができる。
ご紹介します
(i)ch4光学スペクトルを得るための計算
(ii)[ch$^{\cdot}_3$-h--oh$^{\cdot}]^{\ddagger}$を含む大気ガス反応シミュレーション。
化学的に認識されたucc状態準備戦略とアート対称性検証手法を併用することにより,ch4のデバイス収率を6量子ビットで改善する。
これは、システムモデルH1で計算された電子エネルギーに対して、2ビットゲート数の90%改善と相対誤差の0.2%削減によって実証される。
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