Notice bibliographique
Résumé
Quantum simulation provides a promising framework for studying non-perturbative phenomena in lattice gauge theories that are difficult to access using classical computational methods. In particular, classical Monte Carlo approaches suffer from the sign problem, limiting their applicability to real-time dynamics and finite-density regimes. Quantum computers, by directly encoding quantum dynamics, offer a natural pathway to overcoming these limitations. In this thesis, we study quantum simulations of a truncated SU(2) lattice gauge theory using a Hamiltonian formulation, representing an important non-Abelian step toward quantum chromodynamics. We focus on three-dimensional gauge-theory simulations in the noisy intermediate-scale quantum (NISQ) era, where limited qubit resources pose a significant challenge. To address this, we introduce the triamond lattice, a three-dimensional lattice geometry that enforces local gauge invariance while providing an economical encoding of gauge degrees of freedom, thereby reducing qubit overhead compared to conventional lattice constructions. We derive the corresponding Hamiltonian, construct physical gauge-invariant states, and implement quantum simulations using quantum imaginary time evolution to prepare ground states, alongside real-time evolution methods to study dynamical behavior. Error-mitigation techniques are employed to extract reliable physical observables from noisy quantum hardware. Our results demonstrate that the triamond lattice enables resource-efficient three-dimensional quantum gauge simulations and represents a practical step toward scalable quantum simulations of non-perturbative gauge theories.
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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 | 0,000 | 0,001 |
| 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 | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,003 | 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 ».