PyTheus를 통한 100가지 다양한 양자 실험의 디지털 발견

PyTheus를 통한 100가지 다양한 양자 실험의 디지털 발견

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추상

광자는 양자 역학의 기초에 대한 실험적 테스트를 수행하기 위해 선택한 물리적 시스템입니다. 또한 광자 양자 기술은 더 나은 센서, 보안 통신 및 양자 강화 계산의 개발을 약속하는 두 번째 양자 혁명의 주요 역할입니다. 이러한 노력에는 특정 양자 상태를 생성하거나 양자 작업을 효율적으로 수행하는 것이 필요합니다. 해당 광학 실험의 설계는 역사적으로 인간의 창의성에 의해 구동되었지만 최근에는 고급 컴퓨터 알고리즘과 인공 지능을 통해 자동화되고 있습니다. 여러 가지 컴퓨터 설계 실험이 실험적으로 실현되었지만 이 접근 방식은 아직 더 넓은 광자 양자 광학 커뮤니티에서 널리 채택되지 않았습니다. 주요 장애물은 대부분의 시스템이 폐쇄형 소스이거나 비효율적이거나 일반화하기 어려운 매우 구체적인 사용 사례를 대상으로 한다는 점입니다. 여기에서 우리는 현대 양자 실험실의 광범위한 실험 장치를 사용하여 다양한 작업을 해결할 수 있는 매우 효율적인 오픈 소스 디지털 검색 프레임워크 PyTheus를 통해 이러한 문제를 극복합니다. 여기에는 고도로 얽힌 양자 상태, 양자 측정 방식, 양자 통신 프로토콜, 다중 입자 양자 게이트의 발견은 물론 양자 실험 또는 양자 상태의 연속 및 이산 특성의 최적화가 포함됩니다. PyTheus는 인간 연구자들이 종종 쉽게 개념화할 수 있는 복잡한 실험 문제에 대한 해석 가능한 설계를 생성합니다. PyTheus는 과학 분야 인공 지능의 핵심 목표 중 하나인 과학적 발견으로 이어질 수 있는 강력한 프레임워크의 예입니다. 우리는 이것이 양자 광학의 개발을 가속화하고 양자 하드웨어 및 기술에 대한 새로운 아이디어를 제공하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

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위의 인용은 SAO / NASA ADS (마지막으로 성공적으로 업데이트 됨 2023-12-13 13:35:00). 모든 출판사가 적절하고 완전한 인용 데이터를 제공하지는 않기 때문에 목록이 불완전 할 수 있습니다.

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