論文の概要: Noisy Monitored Quantum Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.18783v1
- Date: Sun, 21 Dec 2025 15:55:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-23 18:54:32.502758
- Title: Noisy Monitored Quantum Circuits
- Title(参考訳): ノイズモニタリング量子回路
- Authors: Shuo Liu, Shao-Kai Jian, Shi-Xin Zhang,
- Abstract要約: ノイズモニタリングされた量子回路は、量子多体物理学、量子情報、量子計算を接続する汎用的で統一的なフレームワークとして登場した。
中心的なテーマは古典的な統計モデルへのマッピングであり、量子ノイズが支配的なスピン構成をどう再認識するかを明らかにする。
我々は、ノイズの多い監視回路、変分量子アルゴリズム、古典的シミュレーション手法、物質の混合状態相、量子エラー軽減と量子エラー補正への新たなアプローチなど、幅広い構成と応用を強調した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.903954725384182
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Noisy monitored quantum circuits have emerged as a versatile and unifying framework connecting quantum many-body physics, quantum information, and quantum computation. In this review, we provide a comprehensive overview of recent advances in understanding the dynamics of such circuits, with an emphasis on their entanglement structure, information-protection capabilities, and noise-induced phase transitions. A central theme is the mapping to classical statistical models, which reveals how quantum noise reshapes dominant spin configurations. This framework elucidates universal scaling behaviors, including the characteristic $q^{-1/3}$ entanglement scaling with noise probability $q$ and distinct timescales for information protection. We further highlight a broad range of constructions and applications inspired by noisy monitored circuits, spanning variational quantum algorithms, classical simulation methods, mixed-state phases of matter, and emerging approaches to quantum error mitigation and quantum error correction. These developments collectively establish noisy monitored circuits as a powerful platform for probing and controlling quantum dynamics in realistic, decohering environments.
- Abstract(参考訳): ノイズモニタリングされた量子回路は、量子多体物理学、量子情報、量子計算を接続する汎用的で統一的なフレームワークとして登場した。
本稿では,これらの回路の動的構造,情報保護機能,ノイズ誘起相転移に着目し,最近の技術動向を概観する。
中心的なテーマは古典的な統計モデルへのマッピングであり、量子ノイズが支配的なスピン構成をどう再認識するかを明らかにする。
このフレームワークは、ノイズ確率$q$と情報保護のための異なる時間スケールを含む、特性$q^{-1/3}$絡み合いスケーリングを含む、普遍的なスケーリングの挙動を解明する。
さらに、ノイズの多い監視回路、変分量子アルゴリズム、古典的シミュレーション手法、物質の混合状態相、量子エラー緩和と量子エラー補正への新たなアプローチなど、幅広い構成と応用を強調した。
これらの開発は、現実的なデコヒーリング環境における量子力学の探索と制御のための強力なプラットフォームとして、ノイズの多い監視回路をまとめて確立する。
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