Квантовый отжиг
Квантовый отжиг - это модель квантовых вычислений, которая, грубо говоря, обобщает адиабатическую модель вычислений. В результате работы D-WAVE по этому вопросу она привлекла популярное и коммерческое внимание.
Точно то, из чего состоит квантовый отжиг , не так четко определено, как другие модели вычислений, в основном потому, что оно представляет больший интерес для квантовых технологов, чем для ученых-компьютерщиков. Вообще говоря, мы можем сказать, что обычно его рассматривают люди с побуждениями инженеров, а не с побуждениями математиков, поэтому у субъекта, по-видимому, много интуиций и практических правил, но мало «формальных» результатов. На самом деле, в ответе на мой вопрос о квантовом отжиге , мы Andrew O
говорим, что « квантовый отжиг не может быть определен без учета алгоритмов и аппаратного обеспечения.«Тем не менее,« квантовый отжиг », по-видимому, достаточно четко определен, чтобы его можно было описать как способ подхода к решению проблем с квантовыми технологиями с помощью конкретных методов - и поэтому, несмотря Andrew O
на оценку, я думаю, что он воплощает некоторую неявно определенную модель вычисление. Я попытаюсь описать эту модель здесь.
Интуиция позади модели
ЧАСc l a s s i c a lЧАСQу н т у м= ∑я , джJя жsяsJ= A ( t ) ∑я , джJя жσZяσZJ- B ( т ) ∑яσИкся
sя∈ { 0 , 1 }
- Δ E= E1- E0{ ся}Nя = 1
- Δ E> 0
T> 0будет стабильное распределение («тепловое состояние») присваиваний, которое является равномерным распределением при «бесконечной» температуре и которое все больше и больше влияет на глобальные минимальные энергетические состояния при понижении температуры. Если вам потребуется достаточно много времени, чтобы понизить температуру от бесконечной до почти нулевой, в принципе вы должны быть уверены, что найдете глобальный оптимум для задачи минимизации энергии. Таким образом, моделируемый отжиг является подходом к решению задач оптимизации.
т = 0
A ( t = 0 ) = 0 ,B ( t = 0 ) = 1
| ψ0⟩ & Alpha ; | 00 ⋯ 00 ⟩ + | 00 ⋯ 01 ⟩ + ⋯ + | 11 ⋯ 11 ⟩А ( т )Б ( т )А ( те) = 1 ,Б ( те) = 0
А ( т )Б ( т )01А ( т )Б ( т )А ( т )Б ( т )D-Wave рассмотрел преимущества приостановки графика отжига и «отжига в обратном направлении» .
«Правильный» квантовый отжиг (так сказать) предполагает, что эволюция, вероятно, не осуществляется в адиабатическом режиме, и допускает возможность диабатических переходов, но требует только высокой вероятности достижения оптимального - или даже еще более прагматичного, достижения результата, который было бы трудно найти с помощью классических методов. Нет никаких формальных результатов о том, как быстро вы можете изменить свой гамильтониан, чтобы достичь этого: кажется, что предмет состоит в основном из экспериментов с эвристикой, чтобы увидеть, что работает на практике.
Сравнение с классическим моделируемым отжигом
Несмотря на терминологию, не сразу ясно, что есть много общего у квантового отжига с классическим отжигом. Основные различия между квантовым отжигом и классическим моделируемым отжигом заключаются в том, что:
При квантовом отжиге состояние в некотором смысле является в идеале чистым состоянием, а не смешанным состоянием (что соответствует распределению вероятностей при классическом отжиге);
При квантовом отжиге эволюция обусловлена явным изменением гамильтониана, а не внешнего параметра.
ЧАС~c l a s s i c a l= A ( t ) ∑я , джJя жsяsJ- B ( т ) ∑я , джУст.
A ( t ) = t / ( tF- т )B ( t ) = tF- тTF> 0A ( 0 ) = 0A ( t ) → + ∞т → тFр ( х → у) = max { 1 ,ехр( -γΔ Ex → y) }
γЕx → yт = 0т → тFTт → тFвероятность любого увеличения энергии исчезает (потому что
любое возможное увеличение является дорогостоящим).
т → тF, Распространенная идиома в описании квантового отжига - говорить о «туннелировании» через энергетические барьеры - это, безусловно, относится к тому, как люди рассматривают квантовые прогулки: рассмотрим, например, работу Farhi et al. о квантовых ускорениях в непрерывном времени для оценки цепей NAND и более фундаментальной работе Вонга по квантовым блужданиям по туннелированию линий через потенциальные барьеры . Канцлером [ arXiv: 1606.06800 ] была проделана некоторая работа по рассмотрению квантового отжига в терминах квантовых блужданий, хотя, как представляется, есть место для более формального и полного описания.
На чисто эксплуатационном уровне кажется, что квантовый отжиг дает преимущество в производительности по сравнению с классическим отжигом (см., Например, эти слайды о разнице в характеристиках между квантовым и классическим отжигом , из группы Тройера в ETH, около 2014 г.).
Квантовый отжиг как явление, в отличие от вычислительной модели
Поскольку квантовый отжиг более изучен технологами, они сосредоточены на концепции реализации квантового отжига как эффекта, а не на определении модели с точки зрения общих принципов. (Грубой аналогией будет изучение модели унитарной цепи только в той мере, в которой она представляет собой средство достижения «эффектов» оценки собственных значений или усиления амплитуды.)
Следовательно, то, считается ли что-то «квантовым отжигом», по меньшей мере, некоторые люди описывают как аппаратно-зависимое и даже зависящее от входа: например, в отношении расположения кубитов, уровней шума машины. Кажется, что даже попытка приблизиться к адиабатическому режиму помешает вам достичь квантового отжига, потому что идея о том, из чего даже состоит квантовый отжиг, включает в себя идею о том, что шум (такой как декогеренция) будет препятствовать реализации отжига: как вычислительный эффект , в отличие от вычислительной модели , квантовый отжиг по существу требует, чтобы график отжига был короче, чем время декогеренции квантовой системы.
Некоторые люди иногда описывают шум как нечто существенное для процесса квантового отжига. Например, Boixo et al. [ arXiv: 1304.4595 ] напишите
В отличие от адиабатических квантовых вычислений [квантовый отжиг] является методом положительной температуры, включающим открытую квантовую систему, связанную с термостатом.
Возможно, было бы правильным описать его как неизбежную особенность систем, в которых будет выполняться отжиг (просто потому, что шум является неизбежной особенностью системы, в которой вы будете выполнять квантовую обработку информации любого рода): как Andrew O
пишет « на самом деле нет Ванны действительно помогают квантовому отжигу ». Возможно, что диссипативный процесс может помочь квантовому отжигу, помогая системе построить население в состояниях с более низкой энергией (как предложено в работе Amin et al. , [ ArXiv: cond-mat / 0609332 ]), но, по-видимому, это, по сути, классический эффект, который по своей природе требует тихой низкотемпературной среды, а не «присутствия шума».
Суть
Можно сказать - в частности, теми, кто его изучает - что квантовый отжиг - это эффект, а не модель вычислений. Тогда «квантовый отжиг» лучше всего понимать как «машину, которая реализует эффект квантового отжига», а не машину, которая пытается воплотить модель вычислений, известную как « квантовый отжиг ». Однако то же самое можно сказать и об адиабатических квантовых вычислениях, которые, по моему мнению, правильно, описаны как модель вычислений сами по себе.
Возможно, было бы справедливо описать квантовый отжиг как подход к реализации очень общей эвристики и что существует неявная модель вычислений, которую можно охарактеризовать как условия, при которых мы могли бы ожидать, что эта эвристика будет успешной. Если мы рассмотрим квантовый отжиг таким образом, это будет модель, которая включает адиабатический режим (с нулевым шумом) в качестве особого случая, но в принципе он может быть более общим.