論文の概要: Quantum memory and scrambling from the perspective of a classical neural network
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.25663v1
- Date: Tue, 28 Apr 2026 13:58:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-29 16:49:17.888678
- Title: Quantum memory and scrambling from the perspective of a classical neural network
- Title(参考訳): 古典的ニューラルネットワークから見た量子メモリとスクランブル
- Authors: Dimitrios Maroulakos, Andrzej Wal, Marcin Kowalik, Czesław Jasiukiewicz, Rohit Kumar Shukla, Sunil K. Mishra, Levan Chotorlishvili,
- Abstract要約: 量子メモリは現実的で物理的に関係のあるシステムに対して研究可能であることを示す。
量子メモリは、時間外順序付き相関器よりも高速な発振を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Entropic uncertainty relations are universal quantifiers of fundamental uncertainties of quantum measurements and are widely discussed in the quantum metrology literature. Quantum memory is a phenomenon related to the specific type of quantum correlations that allows for reducing fundamental uncertainties of quantum measurements. In the present work, the modified concept of quantum memory for time-dependent problems is proposed. We compare the time-dependent formulation of quantum memory with the out-of-time-ordered correlator (OTOC). Quantum memory is a rigorous mathematical concept that requires demanding calculations. Thus, until now, quantum memory has been discussed mainly for simple model systems and stationary problems. In the present work, we demonstrate that quantum memory can also be studied for realistic and physically relevant systems, e.g., the atomic helical spin chain, as well as the emergence and propagation of quantum correlations in time. We found that quantum memory manifests faster oscillations in time than OTOC and does not equilibrate. Furthermore, an artificial neural network is trained and asked to predict results for OTOC and quantum memory. These results show that quantum memory is more sensitive than OTOC in terms of broken inversion symmetry and the nonreciprocal effect.
- Abstract(参考訳): エントロピーの不確実性関係は、量子測定の基本的な不確実性の普遍的な定量化であり、量子計量学の文献で広く議論されている。
量子メモリ(Quantum memory)は、量子測定の基本的な不確実性を低減できる特定の種類の量子相関に関連する現象である。
本研究では,時間依存問題に対する量子メモリの修正概念を提案する。
量子メモリの時間依存定式化と時間外順序相関器(OTOC)を比較した。
量子メモリは厳しい計算を必要とする厳密な数学的概念である。
したがって、これまで量子メモリは、主に単純なモデルシステムと定常問題のために議論されてきた。
本研究は,原子ヘリカルスピン鎖や時間的量子相関の出現,伝播など,現実的で物理的に関係のあるシステムに対しても量子メモリを研究できることを実証する。
量子メモリはOTOCよりも時間的に速い振動を示し、平衡しないことがわかった。
さらに、人工ニューラルネットワークをトレーニングし、OTOCと量子メモリの結果を予測するように要求する。
これらの結果から, 量子メモリは相反対称性の破れや非相反効果の観点から, OTOCよりも感度が高いことがわかった。
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