La simulation classique des systèmes quantiques est un défi, aussi silencieux
$Les états quantiques de n$-qubit s'échelonnent comme $2^n$. La complexité du quantique bruité
les systèmes sont encore plus grands, requiring $2^n \times 2^n$-dimensional density
matrices. Diverses approximations réduisent les frais généraux de la matrice de densité, y compris
méthodes basées sur la trajectoire quantique, which instead use an ensemble of $m \ll 2^n$
états bruyants. Bien que cette méthode soit considérablement plus efficace, actuel
les implémentations utilisent un échantillonnage non optimisé, préparation d'état redondante, et
collecte de données en une seule fois. Dans ce manuscrit, nous présentons la Pré-Trajectoire
Technique d'échantillonnage, augmenter l’efficacité et l’utilité de la trajectoire
simulations en adaptant les types d’erreurs, échantillonnage par lots sans redondance
calcul, et collecter des informations sur les erreurs. Nous démontrons l'efficacité
de notre méthode avec à la fois une simulation d'état-vecteur mature d'un quantum de 35 qubits
code de correction d'erreurs et une simulation préliminaire de réseau tensoriel de 85 qubits,
produisant des accélérations allant jusqu'à 10 $ ^ 6 $ x et 16 $ x, ainsi que de générer massivement
ensembles de données de mille milliards et un million de prises de vue, respectivement.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
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