論文の概要: Investigating how to simulate lattice gauge theories on a quantum
computer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.15421v1
- Date: Tue, 29 Aug 2023 16:24:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-30 13:12:22.832800
- Title: Investigating how to simulate lattice gauge theories on a quantum
computer
- Title(参考訳): 量子コンピュータ上で格子ゲージ理論をシミュレートする方法の研究
- Authors: Emanuele Mendicelli
- Abstract要約: 量子コンピュータは格子ゲージ理論の有用性を拡大する可能性がある。
2種類の量子ハードウェアを用いて、SU(2)理論のエネルギースペクトルと時間進化を研究する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum computers have the potential to expand the utility of lattice gauge
theory to investigate non-perturbative particle physics phenomena that cannot
be accessed using a standard Monte Carlo method due to the sign problem. Thanks
to the qubit, quantum computers can store Hilbert space in a more efficient way
compared to classical computers. This allows the Hamiltonian approach to be
computationally feasible, leading to absolute freedom from the sign-problem.
But what the current noisy intermediate scale quantum hardware can achieve is
under investigation, and therefore we chose to study the energy spectrum and
the time evolution of an SU(2) theory using two kinds of quantum hardware: the
D-Wave quantum annealer and the IBM gate-based quantum hardware.
- Abstract(参考訳): 量子コンピュータは、符号問題のために標準モンテカルロ法でアクセスできない非摂動粒子物理学現象を調べるために格子ゲージ理論の有用性を拡張する可能性を秘めている。
量子コンピュータは量子ビットのおかげで、ヒルベルト空間を古典的コンピュータよりも効率的に保存することができる。
これにより、ハミルトニアンのアプローチは計算可能となり、符号確率から絶対自由となる。
しかし、現在のノイズの多い中間スケール量子ハードウェアが達成できることは調査中であり、我々はD-Wave量子アニールとIBMゲートベースの量子ハードウェアという2種類の量子ハードウェアを用いて、SU(2)理論のエネルギースペクトルと時間進化を研究することを選んだ。
関連論文リスト
- QuantumSEA: In-Time Sparse Exploration for Noise Adaptive Quantum
Circuits [82.50620782471485]
QuantumSEAはノイズ適応型量子回路のインタイムスパース探索である。
1)トレーニング中の暗黙の回路容量と(2)雑音の頑健さの2つの主要な目標を達成することを目的としている。
提案手法は, 量子ゲート数の半減と回路実行の2倍の時間節約で, 最先端の計算結果を確立する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-10T22:33:00Z) - Simulating 2D lattice gauge theories on a qudit quantum computer [2.2246996966725305]
二次元格子型量子電磁力学の基本構成ブロックの性質の量子計算を行う。
これは、トラップイオンのqudit量子プロセッサを使用することで可能となる。
クイディットは、自然に高次元であるゲージ場を記述するのに理想的に適している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-18T17:06:35Z) - Quantum data learning for quantum simulations in high-energy physics [55.41644538483948]
本研究では,高エネルギー物理における量子データ学習の実践的問題への適用性について検討する。
我々は、量子畳み込みニューラルネットワークに基づくアンサッツを用いて、基底状態の量子位相を認識できることを数値的に示す。
これらのベンチマークで示された非自明な学習特性の観察は、高エネルギー物理学における量子データ学習アーキテクチャのさらなる探求の動機となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-29T18:00:01Z) - Quantum process tomography of continuous-variable gates using coherent
states [49.299443295581064]
ボソニックモード超伝導回路におけるコヒーレント状態量子プロセストモグラフィ(csQPT)の使用を実証する。
符号化量子ビット上の変位とSNAP演算を用いて構築した論理量子ゲートを特徴付けることにより,本手法の結果を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-02T18:08:08Z) - Quantum Computing Quantum Monte Carlo [8.69884453265578]
量子コンピューティングと量子モンテカルロを統合したハイブリッド量子古典アルゴリズムを提案する。
我々の研究は、中間スケールおよび早期フォールト耐性量子コンピュータで現実的な問題を解決するための道を開いた。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-21T14:26:24Z) - Recompilation-enhanced simulation of electron-phonon dynamics on IBM
Quantum computers [62.997667081978825]
小型電子フォノン系のゲートベース量子シミュレーションにおける絶対的資源コストについて考察する。
我々は、弱い電子-フォノン結合と強い電子-フォノン結合の両方のためのIBM量子ハードウェアの実験を行う。
デバイスノイズは大きいが、近似回路再コンパイルを用いることで、正確な対角化に匹敵する電流量子コンピュータ上で電子フォノンダイナミクスを得る。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-16T19:00:00Z) - Imaginary Time Propagation on a Quantum Chip [50.591267188664666]
想像時間における進化は、量子多体系の基底状態を見つけるための顕著な技術である。
本稿では,量子コンピュータ上での仮想時間伝搬を実現するアルゴリズムを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T12:48:00Z) - SU(2) hadrons on a quantum computer [0.0]
我々は、量子コンピュータ上のゲージ場と物質場の両方を持つ非アベリアゲージ理論を実現する。
これにより、ハドロンの観測と関連する質量の計算が可能になる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-17T18:23:34Z) - Information Scrambling in Computationally Complex Quantum Circuits [56.22772134614514]
53量子ビット量子プロセッサにおける量子スクランブルのダイナミクスを実験的に検討する。
演算子の拡散は効率的な古典的モデルによって捉えられるが、演算子の絡み合いは指数関数的にスケールされた計算資源を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T22:18:49Z) - Light-Front Field Theory on Current Quantum Computers [0.06524460254566902]
本研究は,光前線の定式化における量子場理論のシミュレーションのための量子アルゴリズムを提案する。
我々は、既存の量子デバイスが相対論的核物理学における境界状態の構造を研究するためにどのように使用できるかを実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-16T18:32:00Z) - Towards simulating 2D effects in lattice gauge theories on a quantum
computer [1.327151508840301]
本研究では,既存の量子技術を用いた2次元量子力学(2次元QED)の基底状態特性を実験的に研究する量子シミュレーション手法を提案する。
この提案は、arXiv:2006.14160における効果的なスピンモデルとしての格子ゲージ理論の定式化に基づいている。
本稿では、磁場効果の研究のための2つの変分量子固有解法(VQE)ベースのプロトコルと、QEDの動作結合を計算するための重要な第一歩について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-21T01:20:55Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。