RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи физических наук // Архив

УФН, 2024, том 194, номер 9, страницы 960–966 (Mi ufn15908)

К 90-ЛЕТИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. П.Н. ЛЕБЕДЕВА РАН (ФИАН)
К 90-летию Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН). Физика наших дней

Вычислимое и невычислимое в квантовом мире: утверждения и гипотезы

А. К. Федоровabc, Е. О. Киктенкоbc, Н. Н. Колачевскийab

a Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
b Российский квантовый центр, Инновационный центр Сколково, Москва
c Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва

Аннотация: Значительные успехи в разработке вычислительных устройств, использующих квантовые эффекты, и демонстрация решения с их помощью различных задач стимулировали новую волну интереса к вопросу о природе “квантового вычислительного преимущества” (quantum computational advantage). Хотя различные попытки количественно оценить и охарактеризовать природу квантового вычислительного преимущества предпринимались и раньше, в широком контексте данный вопрос остаётся открытым. В самом деле, не существует универсального подхода, помогающего определить круг задач, решение которых квантовые компьютеры способны ускорить, теоретически и на практике. В настоящей работе мы рассмотрим подход к этому вопросу, основанный на концепции сложности и достижимости квантовых состояний. С одной стороны, класс квантовых состояний, представляющий интерес для квантовых вычислений, должен быть сложным, т.е. не поддающимся моделированию с помощью классических компьютеров с менее чем экспоненциальными ресурсами. С другой стороны, такие квантовые состояния должны быть достижимы на практическом квантовом компьютере. Последнее означает, что унитарная операция, соответствующая преобразованию квантовых состояний от исходного к желаемому, может быть декомпозирована в не более чем полиномиальную по числу кубитов последовательность одно- и двухкубитных вентилей. Формулируя ряд утверждений и гипотез, мы рассматриваем вопрос об описании класса задач, решение которых может быть ускорено с помощью квантового компьютера.

PACS: 03.67.Ac, 03.67.Lx, 42.50.Dv

Поступила: 17 мая 2024 г.
Доработана: 19 июля 2024 г.
Одобрена в печать: 19 июля 2024 г.

DOI: 10.3367/UFNr.2024.07.039721


 Англоязычная версия: Physics–Uspekhi, 2024, 67:9, 906–911

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024