Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://hdl.handle.net/11701/42670
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorСуясова Марина Вадимовнаru_RU
dc.contributor.advisorSuasova Marina Vadimovnaen_GB
dc.contributor.authorДурова Анастасия Вячеславовнаru_RU
dc.contributor.authorDurova Anastasia Vaceslavovnaen_GB
dc.contributor.editorМальцев Илья Александровичru_RU
dc.contributor.editorMalcev Ila Aleksandrovicen_GB
dc.date.accessioned2023-07-26T12:44:33Z-
dc.date.available2023-07-26T12:44:33Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.other062846en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11701/42670-
dc.description.abstractВ настоящей работе представлены результаты тестирования вариационных алгоритмов Variational Quantum Eigensolver (VQE) и Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) на примере задач поиска оптимального пути буровых установок и вычисления энергии ионизации. В ходе тестирования задачи логистики буровых установок происходила оценка результатов алгоритма QAOA с безградиентным оптимизатором COBYLA на симуляторе идеального квантового компьютера относительно результатов задачи квадратичной бинарной оптимизации без ограничений с классическими и квантово-вдохновленными алгоритмами Алгоритм прямого расчета энергии ионизации был протестирован с оптимизационными процедурами COBYLA и Adam. Результаты были оценены относительно разности энергий, полученных с помощью метода полного конфигурационного взаимодействия, VQE, а так же разности энергий Хартри-Фока.ru_RU
dc.description.abstractOne important advantage of variational quantum algorithms (VQA) is some degree of resilience to the noise in the quantum hardware. Then they can be used efficiently on near-term quantum devices. Here we investigate Variational Quantum Eigensolver (VQE) and Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) on path optimization of Vehicle Routing Problem (VRP), calculation of the ground state energy and direct ionization energy calculation. In the case of VRP, the results of the QAOA algorithm with the gradientless optimizer COBYLA on the simulator of an ideal quantum computer were compared with the results of the quadratic binary optimization problem without constraints with classical and quantum-inspired algorithms. The algorithm for direct calculation of the ionization energy was tested with the COBYLA and Adam optimization procedures. The results were compared with the difference obtained using the full configuration interaction method, VQE and the Hartree-Fock energy difference.en_GB
dc.language.isoru
dc.subjectКвадратичная бинарная оптимизация без ограниченийru_RU
dc.subjectвариационный алгоритмru_RU
dc.subjectквантовый компьютерru_RU
dc.subjectсимуляция шумовru_RU
dc.subjectэнергия ионизацииru_RU
dc.subjectзадача логистикиru_RU
dc.subjectQuadratic Binary Unconstrained Optimizationen_GB
dc.subjectVariational Quantum Eigensolveren_GB
dc.subjectnoise simulationen_GB
dc.subjectVehicle Routing Problemen_GB
dc.subjectionization energyen_GB
dc.subjectQuantum Approximate Optimization Algorithmen_GB
dc.subjectAdamen_GB
dc.subjectCOBYLAen_GB
dc.titleCalculations of the Ising model and electronic structure of atoms and molecules using the quantum algorithmsen_GB
dc.title.alternativeРасчеты модели Изинга и электронной структуры атомов и молекул с помощью квантовых алгоритмовru_RU
Располагается в коллекциях:MASTER'S STUDIES

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
diplom__2_.pdfArticle482,71 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
reviewSV_otzyv_durova_mag.pdfReviewSV29,49 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
reviewSV_st062846_Durova_Anastasia_Vaceslavovna_(supervisor)(Ru).txtReviewSV2,31 kBTextПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.