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捕鱼游戏网站体育投注:从而实现了迄今为止最大的化学量子计算

时间:2022/3/19 20:56:55  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:理论上,量子计算机可以获得量子优势,找到经典计算机无法找到的特定问题的答案。量子计算机拥有的量子位元越多,它的计算能力就呈指数级增长。量子计算机可以应用于化学领域,例如模拟分子反应,这将有助于开发新型电池或新药。随着分子越来越大,化学模拟的复杂性和难度将呈指数增长,捕鱼游戏网站体育投注,而量子计算机可能能够克服这些挑战...
理论上,量子计算机可以获得量子优势,找到经典计算机无法找到的特定问题的答案。量子计算机拥有的量子位元越多,它的计算能力就呈指数级增长。

量子计算机可以应用于化学领域,例如模拟分子反应,这将有助于开发新型电池或新药。随着分子越来越大,化学模拟的复杂性和难度将呈指数增长,捕鱼游戏网站体育投注,而量子计算机可能能够克服这些挑战。

这一次,来自谷歌量子人工智能项目团队、哥伦比亚大学和加州大学伯克利分校的研究人员,在谷歌的“Sycamore”量子计算机上,使用蒙特卡罗算法计算了分子的基态能量(即16个量子位)。分子的最低能量基态),从而实现了迄今为止最大的化学量子计算。

在研究中,上述团队提出并实验验证了一种经典计算与量子计算相结合的化学研究新方法。这是一种将受限费米量子蒙特卡罗算法(QMC)与量子计算相结合的方法。费米量子蒙特卡罗算法(QMC)是为费米子(即包含电子的量子粒子)的量子物理模型设计的蒙特卡罗算法。

一般来说,在经典计算机上运行费米量子蒙特卡罗算法不能很好地模拟较大的分子。因此,该团队采用了经典计算和量子计算的混合方法来克服这个困难。为了评估这种量子-经典混合算法的性能,研究人员使用16个量子位来计算一个金刚石晶体中两个碳原子的能量。

该实验比谷歌之前在“行星”量子计算机上进行的化学计算多了4个量子位,实现了更精确的实验结果,实现了迄今为止最大的化学量子计算。

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