郭光燦院士團(tuán)隊能首次實現(xiàn) 多重量子關(guān)聯(lián)的同時分類

記者近日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團(tuán)隊成員李傳鋒、許金時等與國內(nèi)同行合作,將機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用于研究量子力學(xué)基礎(chǔ)問題,首次實驗實現(xiàn)了基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的多重非經(jīng)典關(guān)聯(lián)的同時分類。該成果日前發(fā)表在國際物理學(xué)權(quán)威期刊《物理評論快報》上。

愛因斯坦、波多爾斯基和羅森等人質(zhì)疑量子力學(xué)完備性,后來被稱為EPR佯謬。隨著對EPR佯謬的深入研究,人們逐漸理解愛因斯坦所指的“幽靈般的超距作用”來源于量子世界的非定域關(guān)聯(lián),并且它還可以進(jìn)一步細(xì)分為量子糾纏、量子導(dǎo)引和貝爾非定域性等層次。各種不同的量子關(guān)聯(lián)已經(jīng)成為量子信息領(lǐng)域的關(guān)鍵資源,并扮演著重要的角色。

然而,刻畫任意給定的一個量子態(tài)中的非經(jīng)典關(guān)聯(lián)仍存在巨大挑戰(zhàn)。首先是其計算極其復(fù)雜。其次是實驗上數(shù)據(jù)采集時間隨著系統(tǒng)粒子增加呈指數(shù)增加。最后,人們并不清楚是否存在一個統(tǒng)一的框架,可以通過相同的測量或可觀測量的集合,實現(xiàn)所有這些非經(jīng)典關(guān)聯(lián)的同時區(qū)分。

機(jī)器學(xué)習(xí)可通過一系列的訓(xùn)練數(shù)據(jù),得到一個可輸出預(yù)測結(jié)果的函數(shù)或模型。通過巧妙的實驗設(shè)計,在光學(xué)系統(tǒng)中制備出一簇參數(shù)可調(diào)的2比特量子態(tài)。通過只輸入量子態(tài)的部分信息,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)以及決策樹等機(jī)器學(xué)習(xí)模型對455個量子態(tài)的非經(jīng)典關(guān)聯(lián)屬性進(jìn)行學(xué)習(xí),成功地實現(xiàn)了多重非經(jīng)典關(guān)聯(lián)分類器。

實驗結(jié)果表明,基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的分類器能以大于90%的高匹配度同時識別量子糾纏、量子導(dǎo)引和貝爾非定域性等不同的量子關(guān)聯(lián)屬性,且無論在資源消耗還是時間復(fù)雜度上,都遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)判據(jù)所依賴的量子態(tài)層析方法。

該成果推動了人工智能與量子信息技術(shù)的深度交叉。未來,機(jī)器學(xué)習(xí)作為一種有效的分析工具,將有助于解決更多量子科學(xué)難題。

關(guān)鍵詞: 人工智能
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