Абстрактные разноцветные линии и точки на черном фоне.

91-кубитный процессор смог точно смоделировать квантовые случайности

91-кубитный процессор смог точно смоделировать квантовые случайности 91-кубитный процессор смог точно смоделировать квантовые случайности 91-кубитный процессор смог точно смоделировать квантовые случайности

Международная группа учёных, среди которых, data-science специалист из России Сергей Николаевич Филиппов, успешно осуществила точное моделирование квантового хаоса на 91-кубитном квантовом процессоре. Они применили инновационный метод снижения ошибок, который позволяет им работать обходя ограничения классических вычислительных систем.

Для эффективного квантового моделирования необходимо минимизировать ошибки, однако полная квантовая коррекция ошибок требует значительных вычислительных ресурсов и большого числа кубитов. Ранее эту проблему решали путем моделирования более простых квантовых систем, которые были менее хаотичны или имели меньшие размеры.

Итальянско-американско-финско-швейцарская-русская команда разработала метод смягчения ошибок, который позволяет учитывать шум, а затем корректировать его влияние на данные. Этот подход, основанный на тензорных сетях, не устраняет помехи в реальном времени, а лишь точно описывает шум процессора и математически корректирует его воздействие на результаты. Это позволяет существенно сэкономить вычислительные ресурсы по сравнению с полномасштабной квантовой коррекцией ошибок.

Исследование проводилось с использованием дуально-унитарных квантовых схем. Эти схемы обладают уникальной симметрией как во временном, так и в пространственном измерениях, что позволяет точно вычислять свойства системы, которые сложно или невозможно анализировать классическими методами. На основе этих схем ученые смоделировали модель Изинга — квантовую систему многих тел с периодическим возбуждением.

Сравнение экспериментальных результатов с устранёнными ошибками показало их отличное соответствие точным аналитическим предсказаниям для затухания автокорреляции в дуально-унитарных схемах. Для более сложных задач, которые не имеют точного аналитического решения, квантовые результаты согласуются с продвинутыми классическими моделированием на основе тензорных сетей. Это особенно важно в тех случаях, когда прямое классическое моделирование становится невозможным.

Данная работа открывает новые возможности для использования современных квантовых компьютеров для изучения сложных квантовых систем. хаоса, переноса энергии и явлений локализации в материалах.

Источник: vk.com

Источник: ai-news.ru

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Image Not Found
Трое людей используют смартфоны на складе, один в жилете, все с беспроводными наушниками.

Компания DeepL, известная своими функциями перевода текста, теперь хочет переводить и ваш голос.

Источник изображения: DeepL Компания DeepL, специализирующаяся на переводе и известная своими текстовыми инструментами, сегодня выпустила…

Апр 16, 2026
ideipro logotyp

Лучшая камера GoPro (2026): компактная, бюджетная, аксессуары

Вы — герой боевиков, и вам нужна соответствующая камера. Мы поможем вам разобраться во всех моделях, дадим рекомендации по аксессуарам и…

Апр 16, 2026
Родео: ковбой на скачущей лошади в загоне, стильная обработка изображения.

Почему мнения об ИИ так разделились

Стефани Арнетт/MIT Technology Review | Getty Images Эта статья первоначально появилась в The Algorithm, нашей еженедельной рассылке об…

Апр 16, 2026
ideipro logotyp

Вложенное древовидное пространство: геометрическая основа для кофилогении

arXiv:2604.05056v2 Тип объявления: replace-cross Аннотация: Вложенные (или согласованные) филогенетические деревья моделируют…

Апр 16, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых

ИдеиPRO