QGIDC: The World's First Quantum Circuit Simulating Gravity-Induced Decoherence on Real Quantum Hardware
Notice bibliographique
Résumé
First Experimental Proof of Gravity-Induced Decoherence on Quantum Hardware On May 19, 2025, Dr. Zuhair Ahmed and his team at The Centre of Excellence for Technology Quantum and AI Canada achieved a historic milestone by demonstrating gravity-induced decoherence in quantum systems for the first time using real quantum hardware. This pioneering study introduces the Quantum Gravity-Induced Decoherence Circuit (QGIDC), executed on IBM’s superconducting quantum computers—including the advanced IBM Brisbane backend—and Qiskit simulators. Building upon the theoretical foundations laid by Roger Penrose and Gerard ’t Hooft, the experiment provides empirical evidence that gravitational effects can measurably influence quantum entanglement. The study rigorously distinguishes gravitational decoherence from standard environmental noise through analysis of fidelity, entropy, purity, trace distance, measurement counts, and Bloch vector dynamics. A novel mathematical model was also developed to quantify the decoherence rate, and Bloch sphere visualizations were used to trace the evolution of quantum states under gravitational influence. This landmark result marks a breakthrough in unifying quantum mechanics with general relativity, opening new pathways in quantum gravity research and experimental quantum foundations.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,002 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,004 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».