러시아 양자 시뮬레이터는 슈퍼 컴퓨터보다 일주일 빠르게 문제를 해결했다

러시아 과학자 그룹이 양자 시뮬레이터를 사용하여 물리적 문제에 대한 효과적인 솔루션을 보여주었습니다.

단 5개의 큐비트로 구성된 시뮬레이터는 결과 생성을 크게 가속화했으며, 수학적 모델의 처리는 138코어 컴퓨팅 클러스터에 의해 수행됩니다약 7 일을 보냈습니다.

과학자들은 그것이 사용될 수 있는지 여부를 테스트했습니다.상호 작용하는 물체의 수가 증가함에 따라 계산량의 증가 문제를 해결하기 위해 5개의 초전도 큐비트를 기반으로 구축된 러시아 양자 시뮬레이터.

이러한 간단한 양자 시스템은 2시간 안에 빛 입자의 상호 작용을 계산하기에 충분하다는 것이 밝혀졌습니다. 실험그는 초전도 시뮬레이터가 재료 과학의 문제를 해결하고 자연에서 발생하지 않는 물질의 위상(예: 초유체 위상)을 연구하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여주었습니다.

제시된 시스템에서 큐비트의 작업은 다음과 같습니다.Bose-Hubbard 모델에 따라 광자 또는 다른 보존자의 동작을 모방하는 방식으로 설정됩니다. 사실, 간단한 관찰(직접 분광법)을 통해 비교적 짧은 시간에 많은 수의 입자의 거동을 결정하고 계산하는 것이 가능합니다.

초기 양자 시뮬레이터는결함은 종종 시뮬레이션 개체가 일치하지 않는 문제에 직면합니다. 이러한 맥락에서 회의론자들은 이러한 기계가 스스로를 시뮬레이션하고 있을 뿐이라고 말했습니다. 우리는 시스템이 본성에 어긋나도록 만들려고 하지 않았지만 물리적인 문제를 발견했습니다. Bose-Hubbard 모델에서 광자의 거동을 계산하여 내부 기능을 최대한 활용하는 것입니다.

글렙 페도로프(Gleb Fedorov), MIPT 박사과정 학생

이 결과는 단 5transmon qubits는 많은 수의 큐비트를 가진 시스템의 개발이 모델의 동작을 관찰할 수 있게 해줄 것이며 계산의 복잡성은 대부분의 슈퍼컴퓨터의 한계를 훨씬 넘어선다는 것을 보여줍니다.

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