この記事では、変分量子アルゴリズムにおけるノイズの有害な影響を軽減するためのデノイジング勾配降下法が紹介されています。通常の勾配降下法と比較して、このアルゴリズムはノイズに対する耐性を向上させ、正確な勾配ベクトルとの整合性を高めることが示されています。具体的な手法や数値実験を通じて、アルゴリズムの利点や欠点が明らかにされています。将来の研究課題として、異なる種類のノイズに対するアルゴリズムの詳細な解析や適切なλパラメーターの選択方法が挙げられています。
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by Lars Simon,H... : arxiv.org 03-07-2024
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