Project/Area Number |
17J00743
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Condensed matter physics II
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
吉岡 信行 東京大学, 理学系研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2017-04-26 – 2020-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2019)
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Budget Amount *help |
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 2019: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2018: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2017: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
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Keywords | 量子物理 / 非平衡現象 / 物性物理 / ニューラルネットワーク / ボルツマンマシン / 変分モンテカルロ / 古典モンテカルロ / カイラル超伝導体 / 熱ホール効果 / 量子相図 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度には、4本の原著論文の執筆、3件の招待講演、5件のセミナー発表に加え、多数の学会発表を行なった。本年度は共同研究を積極的に行い、(1)量子アルゴリズムの開発、(2)非平衡ダイナミクスにおける誤差評価、(3)熱化を伴わない特異的な量子多体模型の固有状態、の3点に関する研究を行なった。ここでは、特に(1)に関して記述する。
(1)量子アルゴリズム開発 近年の量子情報処理技術の発展によって実現されつつある、誤り訂正機能を持たないようなO(10) - O(100)個の量子ビットから構成される量子デバイスのことを、NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)デバイスと呼ぶ。その量子性を活用することで、最先端のスーパーコンピュータでも不可能な大規模計算を実現できると期待されている。特に、量子開放系が長時間後に到達する「非平衡定常状態」は、量子デバイス設計を含めた産業応用の観点からも非常に重要だが、NISQデバイスを用いて求める手法は知られていなかった。 株式会社QunaSysとの共同研究である本研究では、量子コンピュータを用いて非平衡定常状態を求めるアルゴリズム"dissipative-system Variational Quantum Eigensolver"を提案した。これにより、孤立系における基底状態を求める変分量子アルゴリズムであるVQEが、さらに広範な系に適用可能となった。論文では、提案手法のデモンストレーションとして、数値計算による動作シミュレーションと、量子コンピュータの実機を用いた実験結果を示している。特に後者では、Rigetti computing社が提供するクラウド型量子コンピュータ"Rigetti Quantum Cloud Service"を用いてdVQEによる非平衡定常状態を計算し、理論予測と一致することを確かめた。
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Research Progress Status |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(3 results)
Research Products
(23 results)