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恭喜腾讯科技(深圳)有限公司;清华大学张士欣获国家专利权

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龙图腾网恭喜腾讯科技(深圳)有限公司;清华大学申请的专利量子体系下的期望值估计方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114202072B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2024-09-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111197696.8,技术领域涉及:G06N10/00;该发明授权量子体系下的期望值估计方法及系统是由张士欣;万周全;张胜誉;姚宏设计研发完成,并于2021-10-14向国家知识产权局提交的专利申请。

量子体系下的期望值估计方法及系统在说明书摘要公布了:本申请公开了一种量子体系下的期望值估计方法及系统,属于量子技术领域。本申请通过直接在带噪声硬件包括带噪声的参数化量子线路上做神经网络的变分优化,使得神经网络的参数可以在一定程度上抵消量子噪声的影响,达到通过神经网络对量子噪声进行QEM的效果,使得最终求得的目标函数的期望值是经过QEM的期望值,此方案不需要通过无噪声情况下的噪声模拟,简化了训练过程,且减少了资源消耗。

本发明授权量子体系下的期望值估计方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种量子体系下的期望值估计方法,其特征在于,所述方法包括:通过带噪声的参数化量子线路对n个量子比特的输入量子态进行变换处理,得到所述n个量子比特的输出量子态;其中,目标函数在所述n个量子比特的输出量子态下的期望值,是所述目标函数分解得到的多个泡利字符串的期望值的加权求和结果,n为正整数;采用神经网络对所述n个量子比特的输出量子态进行后处理,得到所述多个泡利字符串的期望值;根据所述多个泡利字符串的期望值,计算所述目标函数的期望值;其中,所述目标函数的期望值,是经过所述神经网络对所述参数化量子线路的噪声进行量子误差消除后的结果;计算第二导数和第三导数,所述第二导数是指所述目标函数的期望值相对于所述参数化量子线路的参数的导数,所述第三导数是指所述目标函数的期望值相对于所述神经网络的参数的导数;基于所述第二导数和所述第三导数,采用梯度下降法分别对所述参数化量子线路的参数和所述神经网络的参数进行调整,以使得所述目标函数的期望值收敛;在所述目标函数的期望值满足收敛条件的情况下,获取所述目标函数的收敛期望值,所述收敛期望值是指满足所述收敛条件的期望值。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人腾讯科技(深圳)有限公司;清华大学,其通讯地址为:518057 广东省深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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