그들이 개발한 양자 알고리즘은 파톤 샤워의 복잡성을 고려합니다.
새로운 접근 방식은 양자와 고전을 결합합니다.컴퓨팅 : 고전적 계산으로 해결할 수없는 입자 충돌 부분에만 양자 솔루션을 사용하고 입자 충돌의 다른 모든 측면을 해결하기 위해 고전적 계산을 사용합니다.
연구원들은 소위 장난감을 만들었습니다.모델은 실제 양자 컴퓨터에서 실행할 수있는 단순화 된 이론이지만 동시에 고전적인 방법을 사용하여 모델링 할 수없는 다소 복잡한 성격을 갖습니다.
“양자 알고리즘은 가능한 모든 것을 계산합니다.동시에 결과를 확인한 다음 하나를 선택합니다. 데이터가 점점 더 정확해짐에 따라 우리의 이론적 예측도 정확해져야 합니다. 그리고 어느 시점이 되면 이러한 양자 효과는 실제로 중요하고 고려해야 할 만큼 커집니다.”
버클리 연구소의 이론 그룹 책임자이자 양자 컴퓨팅 수석 연구원인 Christian Bauer
양자 알고리즘을 구축 할 때연구원들은 입자의 상태, 입자 방출 이력, 이전에 배출이 발생했는지 여부, 샤워에서 생성 된 입자의 수를 고려하여 파튼 샤워에서 발생할 수있는 다양한 입자 과정과 결과를 고려했습니다. boson과 두 가지 유형의 fermions에 대한 별도의 계수를 포함합니다. 양자 컴퓨터는 이러한 이야기를 동시에 계산하고 각 중간 단계에서 가능한 모든 이야기를 요약했습니다.
연구팀은 마이크로 회로를 사용했습니다.IBM Q Johannesburg는 20 큐 비트 양자 컴퓨터입니다. 각 큐 비트 또는 양자 비트는 0, 1 및 소위 중첩 상태를 나타낼 수 있으며, 여기서 0과 1을 모두 나타냅니다. 이 중첩은 0 또는 1을 나타낼 수있는 표준 계산 비트와 비교할 때 큐 비트를 독특하게 강력하게 만듭니다.
연구원들은 4 단계 계획을 세웠습니다5 큐 비트를 사용하는 양자 컴퓨터, 알고리즘에는 48 개의 작업이 필요합니다. 연구원들은 양자 시뮬레이터의 결과 차이가 양자 컴퓨터의 잡음 때문일 가능성이 가장 높다고 지적했습니다.
애플리케이션 팀의 선구적인 노력은단순화 된 입자 충돌기 데이터에 대한 양자 컴퓨팅은 유망합니다. 연구원들은 양자 컴퓨터가 적어도 하드웨어가 개선 될 때까지 몇 년 동안 고 에너지 물리학 분야에 큰 영향을 미칠 것이라고 약속하지 않습니다. 하드웨어가 향상됨에 따라 양자 알고리즘은 더 많은 유형의 boson 및 fermions를 설명 할 수 있으며, 이는 정확도를 향상시킵니다.
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