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我们给出了基态的量子位实验结果 。 在双基集 , 尽管在这一层次的理论模型显示了显著的有限尺寸效应和不能预测我们想要的正确的实验晶格常数 。 说明我们的算法在材料科学应用中的效用 。 我们强调 , 这是迄今为止在量子处理器上最大的化学的量子模拟详细的资源计数和与以前的工作比较 , 可在扩展数据表 。 我们再次使用简单的完美配对态作为量子尝试波函数 , 并在一定范围内证明改进与经典的比较 。
误差有了很大的改善 , 显示精度由于提高而更好审判波函数 。 同时 , 使用理想量子实验产生的结果可与我们的实验心理能量相媲美 , 表明我们的能量存在误差 , 主要是由于使用了一个不够准确的试验波函数而不是实验误差 。 我们的准确性受限于简单 。 我们的量子试验的形式 , 但我们达到了几乎相同的精确度采用经典金标准法 。
结论和展望总之 , 我们提出了一个可扩展的、抗噪声的量子经典无缝嵌入特殊用途量子的混合算法将原语转化为精确的量子计算多体方法 。 我们的工作提供了一种有效的计算策略利用最先进的技术 , 使费米子QMC方法无偏差量子信息的工具 。 我们已经实现了的这种算法具体的算法 , 并在实验中展示了其性能 , 在一个处理器上达到很高的量子位 , 亲诱导电子能量 , 与最先进的竞争经典量子化学方法 。
我们的算法还启用整合空间外的电子相关能 , 这是由量子计算机在不增加量子的情况下处理的资源或度量开销 。 我们讨论了与渐近标度有关的问题和潜在的我们算法中的量子优势 。 虽然我们还没有实现 , 实际量子优势优于现有的经典算法 。 在这项工作中 , 我们估计之间的重叠试验波函数统计样本使用了一种叫做阴影的技术 。 从实验上来说 , 这需要随机执行之前与相关的参考状态的选定测量值开始计算 , 生成在计算基础上进行后续的重叠评估 。
不需要通过计算迭代查询量子处理器 , 尽管事实如此 , 统计样本的细节没有确定的进步 。 通过解纠缠量子和经典的计算机我们避免反馈延迟 , 一个吸引人的特点在早期的平台上 , 这以需要的代价昂贵的经典后处理为代价 。 此外 , 我们的算法自然地达到一定程度的噪声鲁棒性 , 因为 , 其中直接使用的数量是比率重叠值之间 , 这对估计有内在的弹性重叠部分的比例 。
我们强调对波函数的测量需要精确地进行涉及使用阴影断层扫描的权衡 , 同时给予我们的观点有前途的道路前进 。 在任意中采用决定因素的形式单粒子基 , 使我们能够用一个适中的数字来表示能量估计器 。 我们可以在处理器上有效地评估波函数重叠 。 无相约束是用来控制符号问题的 , 同样 , 只需要计它们之间的重叠 。 即使采用经典的试验波函数的病例数 , 但是 , 由于无相约束而产生的偏差不能被忽视 。
【量子计算多体方法】在没有噪声的情况下 , 量子实验的能量远非精确 。 对于较大的基集 , 我们利用量子获得剩余的“虚”相关能 。 在少量的轨道上使用资源来在大量的轨道上进行计算 , 而没有额外的开销量子计算机 。 此功能使我们实现与最先进的古典方法竞争 。 类似的虚拟相关能源策略已在以前讨论 。 但是 , 与我们的方法不同 , 这些策略来了度量开销很大 。
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