論文の概要: VQE calculations on a NISQ era trapped ion quantum computer using a multireference unitary coupled cluster ansatz: application to the BeH$_2$ insertion problem
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.07037v1
- Date: Wed, 09 Apr 2025 16:52:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-10 13:05:27.191074
- Title: VQE calculations on a NISQ era trapped ion quantum computer using a multireference unitary coupled cluster ansatz: application to the BeH$_2$ insertion problem
- Title(参考訳): 多重参照ユニタリ結合クラスタアンサッツを用いたNISQ時代のイオン量子コンピュータ上のVQE計算:BeH$_2$挿入問題への応用
- Authors: Palak Chawla, Disha Shetty, Peniel Bertrand Tsemo, Kenji Sugisaki, Jordi Riu, Jan Nogue, Debashis Mukherjee, V. S. Prasannaa,
- Abstract要約: 我々は、強い相関効果が重要である幾何学において、BeH$Forte$分子の基底状態エネルギーを報告する。
ノイズの多い中間スケール量子時代トラップイオンハードウェア上での12量子ビット計算を実現するため,資源削減手法を多数実施する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: In this study, we employ the variational quantum eigensolver algorithm with a multireference unitary coupled cluster ansatz to report the ground state energy of the BeH$_2$ molecule in a geometry where strong correlation effects are significant. We consider the two most important determinants in the construction of the reference state for our ansatz. Furthermore, in order to carry out our intended 12-qubit computation on a noisy intermediate scale quantum era trapped ion hardware (the commercially available IonQ Forte-I), we perform a series of resource reduction techniques to a. decrease the number of two-qubit gates by 99.84% (from 12515 to 20 two-qubit gates) relative to the unoptimized circuit, and b. reduce the number of measurements via the idea of supercliques, while losing 2.69% in the obtained ground state energy (with error mitigation and post-selection) relative to that computed classically for the same resource-optimized problem setting.
- Abstract(参考訳): 本研究では,BeH$2$分子の基底状態エネルギーを強い相関効果が有意な幾何学において報告するために,マルチ参照ユニタリクラスタアンサッツを用いた変分量子固有解法を用いる。
アンザッツの基準状態構築における2つの重要な決定要因について考察する。
さらに、ノイズの多い中間スケール量子時代の閉じ込められたイオンハードウェア(市販のIonQ Forte-I)上で、意図した12量子ビット計算を行うために、一連のリソース削減手法を実行する。
a. 最適化されていない回路に対する2ビットゲートの数を99.84%(12515から20の2ビットゲート)減少させ、
b.同じ資源最適化問題設定に対して古典的に計算されたものに対して、得られた基底状態エネルギー(誤差緩和及び後選択を含む)を2.69%失いながら、超斜めの概念による測定回数を減らすこと。
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