MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W4285140607 · doi:10.4086/toc.2022.v018a011

[sans titre]

2022· article· en· W4285140607 sur OpenAlexfundno aff
Stacey Jeffery

Notice bibliographique

RevueTheory of Computing · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueQuantum Computing Algorithms and Architecture
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesQuantERANederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekCanadian Institute for Advanced Research
Mots-clésQuantum phase estimation algorithmQuantum computerSpan (engineering)Bounded functionUpper and lower boundsMonotone polygonMathematicsFunction (biology)Quantum algorithmLogarithmDiscrete mathematicsQuantumQuantum error correctionMathematical analysisQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

While quantum computers hold the promise of significant computational speedups, the limited size of early quantum machines motivates the study of space-bounded quantum computation. We relate the quantum space complexity of computing a function $f$ with one-sided error to the logarithm of its span program size, a classical quantity that is well-studied in attempts to prove formula size lower bounds. In the more natural bounded error model, we show that the amount of space needed for a unitary quantum algorithm to compute $f$ with bounded (two-sided) error is at least the logarithm of its approximate span program size over the reals. Approximate span programs have been introduced in the field of quantum algorithms but not studied classically. However, the approximate span program size of a function is a natural generalization of its span program size. While no non-trivial lower bound is known on the span program size (or approximate span program size) of any explicit function, a number of lower bounds are known on the monotone span program size. We show that the approximate monotone span program size of $f$ is a lower bound on the space needed by quantum algorithms of a particular form, called monotone phase estimation algorithms, to compute $f$. We then give the first non-trivial lower bound on the approximate monotone span program size of an explicit function. ---------------------- A conference version of this paper appeared in the Proceedings of the 11th Innovations in Theoretical Computer Science Conference, 2020.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Autre · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,984
Score d'incertitude au seuil0,000

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,003
Communication savante0,0030,009
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0160,004

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,224
Écart entre enseignants0,214 · 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.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreAutre

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

En bref

Citations4
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueTheory of ComputingMême sujetQuantum Computing Algorithms and ArchitectureTravaux en français237 207