摘要 — 在量子力学细节层面模拟物理系统的时间演化——称为哈密顿模拟 (HS)——是物理学和化学领域一个重要而有趣的问题。对于这项任务,已知在量子计算机上运行的算法比传统算法快得多;事实上,这一应用促使费曼提出了量子计算机的构建。尽管如此,要达到这种性能潜力仍面临挑战。先前的工作重点是编译 HS 的电路(量子程序),目标是最大限度地提高准确性或门取消。我们的工作提出了一种同时推进这两个目标的编译策略。在高层次上,我们使用经典优化(例如图着色和旅行商)来排序量子程序的执行。具体而言,我们将哈密顿量(表征量子力学系统的矩阵)中相互交换的项组合在一起,以提高模拟的准确性。然后,我们重新排列每个组内的项,以最大限度地提高最终量子电路中的门取消。这些优化措施共同提高了 HS 性能,使电路深度平均减少了 40%。这项工作推动了 HS 的发展,进而推动了基础科学和应用科学领域的物理和化学建模。
1个实验室界面和高级材料(利马),莫纳斯蒂尔科学学院,莫纳斯蒂尔大学,突尼斯5019年; amira_mahmoud@etu.u.u-bourgogne.fr(A.M。); rafif.benchaabane@fsm.rnu.tn(R.B.C。)2 Laboratoire跨学科的Carnot de Bourgogne(ICB),UMR 6303 CNRS,UniversitÉbourgogneFranche-Comté大学,9 AV。A. Savary,BP 47870,21078 Dijon,法国; julien.boudon@u-bourgogne.fr(J.B。); lucien.saviot@u-bourgogne.fr(L.S.)3纳米硅硅烯实验室,LR16CRMN01,Sousse Technopark的微电子和纳米技术研究中心,B.P。334,Sahloul,4034 Sousse,突尼斯; mosaab.echabaane@gmail.com 4在环境(Laphymne)应用的材料和纳米材料的物理实验室,Gabes科学院,Gabes大学,6029 GABES,突尼斯,突尼斯; omrikarim16@gmail.com *通信:nmillot@u-bourgogne.fr;电话。: +33-380-395-937
1个微技术国家研发研究所 - Imt Bucharest,126a,Erou Iancu Nicolae Street,077190,罗马尼亚布加勒斯特; cosmin.romanitan@imt.ro 2电子,电信和信息技术学院,布加勒斯特大学“ Politehnica”,罗马尼亚布加勒斯特,罗马尼亚布加勒斯特; gheorghe.pristavu@upb.ro(G.P.); gheorghe.brezeanu@dce.pub.ro(G.B.); florin.draghici@upb.ro(F.D.); matei.serbanescu@stud.etti.upb.ro(M.S。)3罗马尼亚年轻学院,布加勒斯特大学研究所,布加勒斯特大学,030018,罗马尼亚布加勒斯特4中心4个中心de Microelectromectromectromectromectromecion,CNM-CSIC,CNM-CSIC,08193,西班牙巴塞罗那; philippe.godignon@cnm.s 55,加布里埃尔·伯特伦街,罗马尼亚阿尔巴伊利亚510009; aditulbure@uab.ro *通信:razvan.pascu@imt.ro
B.请求声明 2。手术或程序的性质和目的、可能的替代治疗方法、所涉及的风险以及并发症的可能性已向我充分解释。我承认没有就手术或程序的结果向我做出任何保证。我理解手术或程序的性质(用外行语言描述手术或程序)