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Enregistrement W4396545135 · doi:10.1103/physrevlett.132.180805

Tight Bounds on Pauli Channel Learning without Entanglement

2024· article· en· W4396545135 sur OpenAlexafffund
Senrui Chen, Changhun Oh, Sisi Zhou, Hsin-Yuan Huang, Liang Jiang

Notice bibliographique

RevuePhysical Review Letters · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueQuantum Computing Algorithms and Architecture
Établissements canadiensPerimeter Institute
Organismes subventionnairesNTT ResearchAir Force Office of Scientific ResearchGovernment of CanadaDavid and Lucile Packard FoundationMinistry of Colleges and UniversitiesMultidisciplinary University Research InitiativeArmy Research OfficeInstitut Périmètre de physique théoriqueInnovation, Science and Economic Development CanadaOffice of ScienceU.S. Department of EnergyCalifornia Institute of TechnologyMassachusetts Institute of TechnologyNational Science Foundation
Mots-clésQuantum entanglementPauli exclusion principleUpper and lower boundsPhysicsQuantum mechanicsQubitTopology (electrical circuits)Squashed entanglementChannel (broadcasting)Eigenvalues and eigenvectorsComputer scienceStatistical physicsQuantumMathematicsCombinatoricsTelecommunicationsMathematical analysis

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Quantum entanglement is a crucial resource for learning properties from nature, but a precise characterization of its advantage can be challenging. In this Letter, we consider learning algorithms without entanglement to be those that only utilize states, measurements, and operations that are separable between the main system of interest and an ancillary system. Interestingly, we show that these algorithms are equivalent to those that apply quantum circuits on the main system interleaved with mid-circuit measurements and classical feedforward. Within this setting, we prove a tight lower bound for Pauli channel learning without entanglement that closes the gap between the best-known upper and lower bound. In particular, we show that Θ(2^{n}ϵ^{-2}) rounds of measurements are required to estimate each eigenvalue of an n-qubit Pauli channel to ϵ error with high probability when learning without entanglement. In contrast, a learning algorithm with entanglement only needs Θ(ϵ^{-2}) copies of the Pauli channel. The tight lower bound strengthens the foundation for an experimental demonstration of entanglement-enhanced advantages for Pauli noise characterization.

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)0,010
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,072
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: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,055

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0100,072
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0030,009
Communication savante0,0060,017
Science ouverte0,0040,008
Intégrité de la recherche0,0030,013
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,002

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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,270 · 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

Citations12
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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