論文の概要: A Temperature Change can Solve the Deutsch-Josza Problem : An Exploration of Thermodynamic Query Complexity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.15887v1
- Date: Wed, 21 May 2025 18:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-23 17:12:47.841661
- Title: A Temperature Change can Solve the Deutsch-Josza Problem : An Exploration of Thermodynamic Query Complexity
- Title(参考訳): Deutsch-Josza問題に対する温度変化の解法 : 熱力学クエリの複雑さの探索
- Authors: Jake Xuereb,
- Abstract要約: 我々は、キュービット熱機械がオーラクルとしてどのように振る舞うかを示し、プローブと熱交換によって問い合わせる。
また、線形熱オラクルと1つの熱クエリー解を持つベルンシュタイン・ヴァジラニ問題についても検討する。
この研究は熱力学と複雑性理論を橋渡しし、量子熱力学コンピューティングのための新しいテストベッドを示唆している。
- 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: We demonstrate how a single heat exchange between a probe thermal qubit and multi-qubit thermal machine encoding a Boolean function, can determine whether the function is balanced or constant, thus providing a novel thermodynamic solution to the Deutsch-Josza problem. We introduce a thermodynamic model of quantum query complexity, showing how qubit thermal machines can act as oracles, queried via heat exchange with a probe. While the Deutsch-Josza problem requires an exponential encoding in the number of oracle bits, we also explore the Bernstein-Vazirani problem, which admits a linear thermal oracle and a single thermal query solution. We establish bounds on the number of samples needed to determine the probe temperature encoding the solution, showing that it remains constant with problem size. Additionally, we propose a proof-of-principle experimental implementation to solve the 3-bit Bernstein-Vazirani problem via thermal kickback. This work bridges thermodynamics and complexity theory, suggesting a new test bed for quantum thermodynamic computing.
- Abstract(参考訳): ブール関数を符号化したプローブ熱量子ビットとマルチキュービット熱機械との1つの熱交換が、その関数が平衡であるか定数であるかを判断し、Deutsch-Josza問題に対する新しい熱力学解を与える方法を示す。
量子クエリの複雑性に関する熱力学モデルを導入し、キュービット熱機械がオーラクルとして機能し、プローブと熱交換によってクエリーされることを示す。
Deutsch-Josza問題には、オラクルビット数の指数エンコーディングが必要であるが、線形熱オラクルと1つの熱クエリー解を持つベルンシュタイン-ヴァジラニ問題についても検討する。
溶液をコードするプローブ温度を決定するのに必要な試料数に境界を設定し、問題の大きさに一定であることを示す。
さらに,3ビットのベルンシュタイン・ヴァジラニ問題をサーマルキックバックにより解くための実証実験実装を提案する。
この研究は熱力学と複雑性理論を橋渡しし、量子熱力学コンピューティングのための新しいテストベッドを示唆している。
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