韓國昆諾瓦(Qunova)計算公司14日宣布了近期在3臺含噪中等規模量子(NISQ)計算機上進行的一系列測試的結果。在每項演示中,昆諾瓦的算法均能以低于現實世界量子化學應用所需的1.6毫哈特里閾值的準確度產生結果,這一水平被稱為“化學精度”。這是在商用設備上首次實現這一成果。
在2024年韓國量子大會期間,昆諾瓦使用一臺來自芬蘭量子初創企業(IQM)的20量子比特計算機展示了化學精度。這一實驗連續演示了3天,每天實時在活動現場對硫化鋰的3種不同幾何結構進行一小時的能量估算。在此之前,昆諾瓦還使用IBM的“鷹”量子處理器進行了一項24量子比特的實驗,展示了其算法在模擬硫化鋰基態能量時能達到0.1毫哈特里的計算準確度,這遠遠超出了化學精度所需的水平。該公司最近還使用奧地利離子阱量子計算公司AQT的離子基IBEX Q1量子計算機取得了類似結果。
這些結果表明,昆諾瓦開發的量子算法與硬件無關。這些測試是在包括硫化鋰、硫化氫、水和甲烷在內的多種分子上進行的。
昆諾瓦的解決方案可在所有類型的量子計算機上運行,并提供足夠的計算準確度來進行高級化學計算。這與在傳統計算機上使用傳統變分量子本征求解器(VQE)進行的模擬不同,后者模擬不具有可擴展性。此外,昆諾瓦通過使用其新型簡化VQE(稱為“HiVQE”)實現了此前量子系統從未達到的精度。
這一突破的關鍵在于昆諾瓦開發的一種在量子計算過程中不攜帶誤差的計算方法,使計算運行效率提高了1000倍。結果表明,與傳統的VQE相比,使用HiVQE解決方案可將計算這些問題所需的計算資源減少到千分之一以下。因此,昆諾瓦估計,其算法在使用僅有40—60量子比特的NISQ機器時,就能為化學計算提供相對于經典計算機的量子優勢。
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