論文の概要: Consistent Quantum Causes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.13617v3
- Date: Sun, 08 Dec 2024 00:52:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-10 14:48:50.030431
- Title: Consistent Quantum Causes
- Title(参考訳): 連続した量子原因
- Authors: Robert B. Griffiths,
- Abstract要約: 一貫性歴史学のアプローチはそのような理論を提供する。
正常に検査された装置が初期の顕微鏡的原因を明らかにするという通常の実験室の直感を正当化する。
時間的に可逆な方法での量子情報の議論における量子回路の使用は、初期の原因の適切な同定を防ぐことができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.1756081703276
- License:
- Abstract: Developing a quantum analog of the modern classical theory of causation, as formulated by Pearl and others using directed acyclic graphs, requires a theory of random or stochastic time development at the microscopic level, where the noncommutation of Hilbert-space projectors cannot be ignored. The Consistent Histories approach provides such a theory. How it works is shown by applying it to simple examples involving beam splitters and a Mach-Zehnder interferometer. It justifies the usual laboratory intuition that properly tested apparatus can reveal the earlier microscopic cause (e.g., as in radioactive decay) of a later macroscopic meassurement outcome. This approach is further illustrated by how it resolves the Bell inequalities paradox. The use of quantum circuits in discussions of quantum information in a time-irreversible manner can prevent the proper identification of earlier causes; this is illustrated using a specific circuit in the case of Bell inequalities. The approach to quantum causes known as Quantum Causal Models fails becuase it is not based upon a satisfactory theory of quantum random processes.
- Abstract(参考訳): パール等が有向非巡回グラフを用いて定式化した現代の古典的因果関係の理論の量子アナログを開発するには、ヒルベルト空間プロジェクターの非可換性を無視できない顕微鏡レベルでのランダムまたは確率的時間発展の理論が必要である。
一貫性歴史学のアプローチはそのような理論を提供する。
ビームスプリッターとマッハ・ツェンダー干渉計を含む単純な例に適用することで、その動作が示されている。
正常に検査された装置が、後のマクロな測定結果の初期の顕微鏡的原因(例えば放射性崩壊)を明らかにするという通常の実験室の直感を正当化する。
このアプローチはベルの不等式パラドックスの解法によってさらに説明される。
時間的に可逆的な方法での量子情報の議論における量子回路の使用は、初期の原因の適切な同定を妨げ、ベルの不等式の場合、特定の回路を用いてこれを例証する。
量子因数モデル(Quantum Causal Models)として知られる量子原因へのアプローチは、量子ランダム過程の満足な理論に基づくものではない。
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