Şimdi Nanoteknoloji - Basın Bülteni: Makine öğrenimi, kuantum hatalarının daha iyi düzeltilmesine katkıda bulunuyor

Şimdi Nanoteknoloji – Basın Bülteni: Makine öğrenimi, kuantum hatalarının daha iyi düzeltilmesine katkıda bulunuyor

Kaynak Düğüm: 2881797

Ana Sayfa > Basın > Makine öğrenimi daha iyi kuantum hatası düzeltmesine katkıda bulunur

Çalışmayı gösteren yapay zeka tarafından oluşturulan bir görüntü
Çalışmayı gösteren yapay zeka tarafından oluşturulan bir görüntü

Özet:
RIKEN Kuantum Hesaplama Merkezi'nden araştırmacılar, yaklaşık olmasına rağmen gerekli düzeltmelerin en iyi şekilde nasıl yapılacağını verimli bir şekilde belirleyebilen otonom bir düzeltme sistemi kullanarak kuantum bilgisayarlar için hata düzeltme işlemini gerçekleştirmek üzere makine öğrenimini kullandı; bu, bu cihazları pratik hale getirmek için çok önemli bir adımdır.

Makine öğrenimi daha iyi kuantum hatası düzeltmesine katkıda bulunur


Wako, Japonya | 8 Eylül 2023'te yayınlandı

Yalnızca 0 ve 1 temel değerlerini alabilen bitler üzerinde çalışan klasik bilgisayarların aksine, kuantum bilgisayarlar, hesaplama temel durumlarının herhangi bir süperpozisyonunu üstlenebilen “kübitler” üzerinde çalışır. Farklı kübitleri klasik yöntemlerin ötesinde birbirine bağlayan başka bir kuantum özelliği olan kuantum dolaşma ile birlikte bu, kuantum bilgisayarların tamamen yeni işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyarak büyük ölçekli aramalar, optimizasyon sorunları ve kriptografi gibi bazı hesaplama görevlerinde potansiyel avantajlara yol açar.

Kuantum bilgisayarlarını uygulamaya koymanın önündeki temel zorluk, kuantum süperpozisyonlarının son derece kırılgan doğasından kaynaklanmaktadır. Aslında, örneğin bir ortamın her yerde bulunmasının neden olduğu küçük karışıklıklar, kuantum süperpozisyonlarını hızla yok eden hatalara yol açar ve bunun sonucunda kuantum bilgisayarları üstünlüklerini kaybeder.

Bu engelin üstesinden gelmek için kuantum hata düzeltmesine yönelik karmaşık yöntemler geliştirildi. Teorik olarak hataların etkisini başarılı bir şekilde etkisiz hale getirebilseler de, genellikle cihaz karmaşıklığında büyük bir yük getirirler; bu da hataya açıktır ve dolayısıyla potansiyel olarak hatalara maruz kalma olasılığını artırır. Sonuç olarak, tam teşekküllü hata düzeltmesi zor kalmıştır.

Bu çalışmada araştırmacılar, iyi hata düzeltme performansını korurken cihazın yükünü en aza indiren hata düzeltme şemaları arayışında makine öğreniminden yararlandı. Bu amaçla, akıllıca tasarlanmış yapay bir ortamın sık sık hata tespit ölçümleri yapma zorunluluğunun yerini aldığı kuantum hata düzeltmesine yönelik otonom bir yaklaşıma odaklandılar. Ayrıca, örneğin süperiletken devrelere dayalı, şu anda en umut verici ve yaygın kuantum hesaplama makinelerinden bazılarında mevcut olan ve kullanılan "bosonik kubit kodlamalarına" da baktılar.

Bozonik kubit kodlamalarının geniş arama alanında yüksek performanslı adaylar bulmak, araştırmacıların, bir aracının eylem politikasını öğrenmek ve optimize etmek için muhtemelen soyut bir ortamı keşfettiği gelişmiş bir makine öğrenme yöntemi olan takviyeli öğrenmeyle ele aldığı karmaşık bir optimizasyon görevini temsil ediyor. Bununla grup, şaşırtıcı derecede basit, yaklaşık bir kübit kodlamanın, önerilen diğer kodlamalarla karşılaştırıldığında yalnızca cihazın karmaşıklığını büyük ölçüde azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda hataları düzeltme yeteneği açısından rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini buldu.

Makalenin ilk yazarı Yexiong Zeng şöyle diyor: "Çalışmamız yalnızca makine öğrenimini kuantum hata düzeltmesine yönelik kullanma potansiyelini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bizi kuantum hata düzeltmenin deneylerde başarılı bir şekilde uygulanmasına bir adım daha yaklaştırabilir."

Franco Nori'ye göre, "Makine öğrenimi, büyük ölçekli kuantum hesaplama ve optimizasyon zorluklarının çözümünde çok önemli bir rol oynayabilir. Şu anda makine öğrenimini, yapay sinir ağlarını, kuantum hata düzeltmesini ve kuantum hata toleransını entegre eden bir dizi projede aktif olarak yer alıyoruz."

####

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayın okuyun

İletişim:
Jens Wilkinson
RIKEN
Ofis: 81-484-621-424

Telif Hakkı © RIKEN

Bir yorumunuz varsa, lütfen İletişim bize.

7th Wave, Inc. veya Nanotechnology Now değil, haber bültenleri yayıncıları yalnızca içeriğin doğruluğundan sorumludur.

Yer imi:
Lezzetli Digg Newsvine Google Yahoo  Reddit Manolyacom sarmak  Facebook

İlgili Bağlantılar

MAKALE BAŞLIĞI

İlgili Haberler Basın

Haberler ve bilgiler

Chung-Ang Üniversitesi araştırmacıları rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yeni DNA biyosensörü geliştirdi: Grafit nano-soğan/molibden disülfit nano tabaka kompozitinden yapılan elektrokimyasal sensör, insan papilloma virüsü (HPV)-16 ve HPV-18'i yüksek özgüllükle tespit ediyor Eylül 8th, 2023

Yeni bileşik metastazlarda bağışıklık sistemini serbest bırakıyor Eylül 8th, 2023

Testler, lastik sırtı aşınmasından serbest duran nanotüplerin salındığını tespit etmedi Eylül 8th, 2023

Kuantum araştırmacılara görünmeyeni görme gücü veriyor Eylül 8th, 2023

Olası Gelecekler

Chung-Ang Üniversitesi araştırmacıları rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yeni DNA biyosensörü geliştirdi: Grafit nano-soğan/molibden disülfit nano tabaka kompozitinden yapılan elektrokimyasal sensör, insan papilloma virüsü (HPV)-16 ve HPV-18'i yüksek özgüllükle tespit ediyor Eylül 8th, 2023

Yeni bileşik metastazlarda bağışıklık sistemini serbest bırakıyor Eylül 8th, 2023

Testler, lastik sırtı aşınmasından serbest duran nanotüplerin salındığını tespit etmedi Eylül 8th, 2023

Kuantum araştırmacılara görünmeyeni görme gücü veriyor Eylül 8th, 2023

Kuantum bilgisayar

Kuantum bilgisayarlarının eğitimi: fizikçiler prestijli IBM Ödülünü kazandı Eylül 8th, 2023

Kuantum potansiyelinin kilidini açmak: Yüksek boyutlu kuantum durumlarını QD'ler ve OAM ile kullanma: Neredeyse deterministik OAM tabanlı dolaşık durumların üretilmesi, kuantum ilerlemeleri için fotonik teknolojiler arasında bir köprü sunar Eylül 8th, 2023

Bilim adamları, fotonik bir çip üzerinde ölçeklenebilir kuantum simülasyonlarına yöneliyor: Fotonik tabanlı sentetik boyutları kullanan bir sistem, karmaşık doğal olayları açıklamaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Haziran 30th, 2023

Araştırma atılımı, kuantum hesaplamanın geleceği için önemli olabilir: İrlandalı bilim adamları, yeni süper iletken malzemenin çok önemli özelliklerini doğruladı Haziran 30th, 2023

Keşifler

DNA nanotoplarının elektronik tespiti, patojen tespitinin basit olmasını sağlar Hakemli Yayın Eylül 8th, 2023

Kuantum bilgisayarlarının eğitimi: fizikçiler prestijli IBM Ödülünü kazandı Eylül 8th, 2023

Kuantum potansiyelinin kilidini açmak: Yüksek boyutlu kuantum durumlarını QD'ler ve OAM ile kullanma: Neredeyse deterministik OAM tabanlı dolaşık durumların üretilmesi, kuantum ilerlemeleri için fotonik teknolojiler arasında bir köprü sunar Eylül 8th, 2023

Testler, lastik sırtı aşınmasından serbest duran nanotüplerin salındığını tespit etmedi Eylül 8th, 2023

Duyurular

DNA nanotoplarının elektronik tespiti, patojen tespitinin basit olmasını sağlar Hakemli Yayın Eylül 8th, 2023

Kuantum bilgisayarlarının eğitimi: fizikçiler prestijli IBM Ödülünü kazandı Eylül 8th, 2023

Testler, lastik sırtı aşınmasından serbest duran nanotüplerin salındığını tespit etmedi Eylül 8th, 2023

Kuantum araştırmacılara görünmeyeni görme gücü veriyor Eylül 8th, 2023

Zaman Damgası:

Den fazla Nanoteknoloji Şimdi Son Haberler