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Enregistrement W2007587888 · doi:10.1109/isit.2013.6620325

Classical communication rates for simulating quantum resources

2013· article· en· W2007587888 sur OpenAlexfundno aff
A. Montina, Marcel Pfaffhauser, Stefan Wolf

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueQuantum Mechanics and Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInstitut Périmètre de physique théoriqueSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGovernment of Canada
Mots-clésQuantum channelQuantum information scienceQuantum capacityQuantum entanglementComputer scienceQuantum informationQuantum teleportationClassical capacityQuantumQubitCommunication complexityTheoretical computer scienceQuantum networkStatistical physicsQuantum mechanicsPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Quantum theory is, in some sense, “non-classical.” For instance, the behavior of entangled systems (i.e., shared quantum information) under measurements cannot, in general, be explained by shared classical information. With classical communication, on the other hand, both the correlations entanglement leads to as well as quantum channels can be reproduced in principle. Here, crucial questions are whether the required communications is finite; if so, then its exact amount is related to the “degree of non-classicality” of the quantum primitive. We apply information-theoretic results such as the reverse Shannon theorem for determining the required communication in the asymptotic limit. The communication complexity of a quantum channel is the minimal amount of classical communication required for classically simulating the process of preparation, transmission through the channel, and subsequent measurement of a quantum state. At present, only little is known about this quantity. Our generic procedure allows for systematically evaluating the communication complexity of channels in any general probabilistic theory, in particular quantum theory. The procedure is constructive and provides the most efficient classical protocols. We illustrate it by evaluating the communication complexity of sending single qubits over a noiseless quantum channel with some finite sets of quantum states and measurements. As a second application, we determine the classical-communication rate required for the simulation of the behavior under measurements of entangled states. Here, the communication cost can be directly interpreted as the “non-classicality” of the correlation. A particular example is the simulation of non-maximally entangled pure qubit pairs, where we find the required communication rate to behave monotonically with the strength of the entanglement. For different measures of non-locality, such as the number of required non-local (PR) boxes, another behavior had been reported for the single-shot scenario.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,037
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,024

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,037
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,004
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,304
Écart entre enseignants0,280 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2013
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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