اخبار داغ
  1. ابهام چند صد میلیاردی در شرکتهای صندوق بیمه عشایر | به نام روستائیان به کام میدری و رفقا + سند
  2. پلیس با همه توان پای کار تأمین امنیت دانش‌آموزان است
  3. آینه‌ای در برابر هشت سال پایداری؛ تکاپوی یک ژانر برای ماندگاری
  4. «رئیس‌جمهور در میدان» برای زلنسکی؛ «گفت‌وگو نکنیم، چه کنیم؟» برای پزشکیان
  5. یک بام و دو هوای سازندگی/ مقاومت برای اوکراین خوب است برای ایران نه!
  6. پایان هژمونی در سایه هزینه‌ها: چگونه جنگ ۴۰ روزه معادله قدرت جهانی را وارونه کرد
  7. اول مهر در میناب؛ زنگ مدرسه‌ای که زیر آوار خاموش شد
  8. از سخنرانی رهبر شهید تا ایستادگی شهید رئیسی؛ روایت مقاومت ایران در سازمان ملل
  9. وقتی ایران از تریبون تهدید عبور کرد؛ پاسخ قاطع تهران به نمایش جنگ‌طلبانه ترامپ در سازمان ملل
  10. پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
  11. رئیس‌جمهور به نیویورک سفر کرد
  12. متحدان واشنگتن پس از جنگ با ایران؛ به دنبال گزینه‌های مستقل
  13. روایتی از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹؛ روزی که آسمان بوی باروت گرفت و خاک، آغوش غیرت شد
  14. چرا آموزش برای خانواده‌های کارگری به کابوس تبدیل شده است؟
  15. تهدیدهای ترامپ عملیات روانی است/ گلوی ترامپ را در تنگه هرمز می فشاریم
  16. گرداب غرب آسیا ترامپ را خواهد بلعید/ چرا سگ زرد دوباره ایران را تهدید کرده است؟
  17. کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد
  18. طعم تلخ شکست‌های بیشتر را بر متجاوزان خواهیم چشاند
  19. کشف حدود ۶ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال/ ۱۰۹ باند مواد مخدر متلاشی شد
  20. نقدی بر مجموعه‌ی «مرد 3000 چهره»/ پایان ساعت‌های خوش مدیری در تلویزیون

انقلابی در محاسبات کوانتومی؛ شبیه‌سازی جهان فیزیک با دقتی بی‌سابقه!

انقلابی در محاسبات کوانتومی؛ شبیه‌سازی جهان فیزیک با دقتی بی‌سابقه!
دانشمندان موفق شده‌اند الگوریتمی کوانتومی طراحی کنند که بتواند پدیده‌های فیزیکی را با دقتی بی‌سابقه شبیه‌سازی کند؛ از مولکول‌ها تا سازه‌های مهندسی مانند پل‌ها.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دانشمندان اخیراً گام بلندی در بهره‌گیری عملی از قدرت رایانش کوانتومی برداشته‌اند. آنها موفق شده‌اند الگوریتمی کوانتومی طراحی کنند که بتواند پدیده‌های فیزیکی را با دقتی بی‌سابقه شبیه‌سازی کند؛ از مولکول‌ها تا سازه‌های مهندسی مانند پل‌ها.

 برای شبیه‌سازی این سامانه‌های پیچیده، پژوهشگران ابتدا رفتار نوسانگر‌های کوپل شده را در قالب معادله مشهور شرودینگر بازنویسی کردند؛ معادله‌ای که توصیف می‌کند حالت کوانتومی یک سامانه چگونه در طول زمان تغییر می‌کند. سپس با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفتة «شبیه‌سازی همیلتونی»، این سامانه‌ها را روی یک کامپیوتر کوانتومی مدل‌سازی کردند.

روش‌های همیلتونی پلی هستند میان فیزیک کلاسیک و کوانتومی و برای درک تکامل سامانه‌های فیزیکی کاربرد دارند. محققان توانستند با استفاده از این روش‌ها، دینامیک N نوسانگر کوپل‌شده را با استفاده از تنها لگاریتم N کیوبیت (بیت کوانتومی) شبیه‌سازی کنند؛ کاهشی چشمگیر در منابع محاسباتی نسبت به روش‌های کلاسیک.

شتاب دادن به شبیه‌سازی با رایانش کوانتومی

پژوهشگران اعلام کردند این الگوریتم کوانتومی در دستة معدود الگوریتم‌هایی قرار می‌گیرد که سرعت‌نمایی در حل مسائل دارند. در واقع نشان داده شد که با استفاده از n بیت کوانتومی، می‌توان دینامیک ۲ به توان n نوسانگر هارمونیک را شبیه‌سازی کرد؛ کاری که با رایانه‌های کلاسیک بسیار دشوار و زمان‌بر است.

این روش نه‌تنها راهی سریع‌تر برای شبیه‌سازی سامانه‌های نوسانی ارائه می‌دهد، بلکه ارتباطی عمیق و ظریف میان دینامیک کوانتومی و رفتار نوسانگر‌های هارمونیک آشکار می‌سازد؛ ارتباطی که می‌تواند در حوزه‌هایی مانند مهندسی، علوم اعصاب و شیمی، کاربرد‌های گسترده‌ای داشته باشد.

دو الگوریتم کوانتومی و یک نگاه تازه به شبیه‌سازی

در این تحقیق، دو الگوریتم کوانتومی برای شبیه‌سازی نوسانگر‌های هارمونیک ارائه شده‌اند که هر دو مزیت سرعت‌نمایی دارند. پژوهشگران با استفاده از اصول پایستگی انرژی و ساختار مربعی همیلتونی، دینامیک جابه‌جایی و تکانه‌ها را به‌صورت یک فرگشت یکانی (واحدی) مدل کردند.

جالب‌تر اینکه این الگوریتم نه‌تنها در شبیه‌سازی سامانه‌های نوسانی بسیار کارآمد است، بلکه می‌تواند تنظیماتی از ضرایب کوپل ایجاد کند که امکان شبیه‌سازی هر رایانش کوانتومی دلخواه را با نوسانگر‌های کلاسیک فراهم می‌آورد.

برتری نسبت به الگوریتم‌های کلاسیک

از دیگر دستاورد‌های این پژوهش، تعیین کران‌های پایین جدیدی برای پرس‌وجو‌ها (queries) بود. محققان نشان دادند اگر الگوریتمی کلاسیک بتواند عملکردی برابر با این الگوریتم کوانتومی داشته باشد باید از حداقل تعداد مجاز دسترسی به گره‌ها در یک گراف (مانند ماز) عبور کند که این خلاف اصول بنیادی نظریه پیچیدگی است.

به‌عبارت‌دیگر، این الگوریتم کوانتومی دارای برتری تضمین‌شده و اثبات‌شده نسبت به الگوریتم‌های کلاسیک است و افق تازه‌ای برای کاربرد‌های واقعی کامپیوتر‌های کوانتومی در حل مسائل مهم باز می‌کند.

نگاهی به آینده شبیه‌سازی کوانتومی

این پژوهش نه‌تنها نمایانگر جهشی بزرگ در زمینة شبیه‌سازی سامانه‌های فیزیکی است، بلکه جایگاه محاسبات کوانتومی را به‌عنوان ابزاری کاربردی در مهندسی، علوم زیستی و شیمی تثبیت می‌کند. با کاهش چشمگیر نیاز به منابع و افزایش توان شبیه‌سازی، انتظار می‌رود کاربرد این الگوریتم‌ها در جهان واقعی به‌سرعت گسترش یابد؛ گامی دیگر به‌سوی دنیایی که در آن رایانه‌های کوانتومی، مسائل پیچیده را در کسری از زمان حل می‌کنند.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه