0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

清华团队首次证明量子计算能利用GAN

jmiy_worldofai 来源:cc 2019-02-05 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

量子计算机虽然强大,但应用领域有限。清华叉院孙麓岩团队在超导电路上实现了量子生成对抗网络,精度高达98.8%,这项工作有望证明量子计算机在图像生成等领域超越经典计算机,将是量子机器学习的又一里程碑。

量子机器学习的新里程碑!

清华大学孙麓岩团队提出了“量子版”的生成对抗网络,并且证明了与经典的对应方法相比,具有潜在的“指数级”优势。

最近,孙麓岩团队的研究登上了Science Advances,论文首次介绍了超导量子电路中量子生成对抗学习的原理证明及实验演示。

研究结果表明,经过几轮对抗学习,可以训练一个量子态的发生器,对量子信道模拟器输出的量子数据进行统计复制,并且具有98.8%的高保真度,使得鉴别器无法区分真实数据和生成数据。

值得注意的是,证明“量子霸权”通常被认为需要至少50个量子比特,但该团队的研究使用的系统只有一个量子比特。

首次证明量子计算能利用GAN

生成对抗网络(GAN)由两个神经网络构成,即生成器和鉴别器。

生成器会生成数据,例如人脸图片;鉴别器既可以得到真实数据,也可以得到生成器创建的假数据,而且必须分辨出真假。它俩经过多轮的循环,最终生成器得到了更新,学会了如何产生更为逼真的图像,使得鉴别器无法再区分其真假。

而GAN也是近年来机器学习领域最令人兴奋的突破之一。它在图像、视频生成等各种具有挑战性的任务中表现突出,例如,能够生成无比逼真的人脸照片,以假乱真。

GAN生成的照片

从理论上讲,量子计算机在解决某些问题(如分解大数)方面比普通计算机具有速度优势。

“但就目前的技术水平而言,量子计算机还无法达到这一优势。”孙麓岩说。

研究人员认为,量子计算机上的GAN也可能具有这样的速度优势,但他们仍然需要明确证明这一点。

于是,利用量子生成器和鉴别器制造出一种量子GAN,成为证明“量子霸权”的又一案例。

量子生成对抗网络QGAN:准确率98.8%

孙麓岩团队实验性地演示了生成对抗网络的量子版本——QGAN,其中输入和输出数据都是量子比特。

生成器G由一个超导电路构成,能够生成一个随机纯量子态的集合ρ,模拟真正的量子数据σ。其中,输入的量子数据由一个数字量子比特信道模拟器随机生成。

鉴别器D则由一个专门衡量相关映射的量子设备构成,能够生成衡量映射的结果M。

接下来的过程就与普通的生成对抗网络(GAN)一样,生成器G不断生成虚拟数据ρ,然后鉴别器D则不断生成衡量ρ和衡量σ的结果,试图区分ρ和σ,反过来优化生成器的生成结果,最终致使D无法区分ρ和σ。

量子生成对抗网络QGAN的示意图:(a)量子生成器G和量子鉴别器D,G生成一个模拟量子态ρ,真实量子态σ则由模拟器随机生成;(b) D得到输入数据后,通过衡量机制判断模拟数据ρ 和真实量子态σ 的不同。

研究人员构建的这个量子GAN算法执行示意图如下:

σ 作为原始量子数据,ρ 作为模拟量子态分布,所以是一个概率分布。其中,衡量结果的差异β和γ通过FPGA阵列实现。

QGAN算法的实验协议

实验证实了生成器确实能够学会数据量子数据的模式 (pattern),并生成几乎与真实量子数据一样的量子态。

不仅如此,研究人员在论文中指出,他们最高能够取得98.8%的准确率。

量子计算机有望在图像生成上实现量子霸权

研究人员得出结论,由于QGAN实验中既不需要量子随机存储设备,也不需要通用量子计算设备或对任何参数进行微调,因此可以认为,在不远的未来,量子设备就能实现可用的、含有噪音的中型量子应用。

什么是“含有噪音的中型量子”?去年,加州理工大学理论物理学家、“量子霸权 ”概念提出者 John Preskill 指出,在实现 50~100 量子比特的中型量子计算机后,人类就可以用其探索更多经典计算机无法探索的研究领域,也将由此迈进一个新的量子技术发展期,他将其称之为“含噪声的中型量子” (Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ) 时代。

计算机体系结构顶会 MICRO 2017 的最佳论文奖,授予了这样一项工作,论文提出了一种控制超导量子计算机的微体系结构,首次有机连接了量子软件和硬件,让传统处理器的设计技术能够为量子控制处理器所用。

清华大学的这项实验工作的意义就在于,首次在超导量子电路 (属于NISQ设备) 上实现了量子GAN,鉴于GAN在图像生成等应用上的强大性能,这有望实现图像生成的“量子霸权”,也即用量子计算机生成图像比经典计算机更快更强。

结合MICRO 2017的最佳论文奖研究,或许能够加速清华大学这项工作实现图像量子霸权。想一想,不是很令人激动吗?

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • GaN
    GaN
    +关注

    关注

    21

    文章

    2332

    浏览量

    79268
  • 机器学习
    +关注

    关注

    66

    文章

    8541

    浏览量

    136236

原文标题:清华团队首次实现量子GAN 准确率98.8%

文章出处:【微信号:worldofai,微信公众号:worldofai】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    新发现带来光量子计算的进步

    发表在《科学进展》(Science Advances)上的工作代表了光量子计算领域的显著进步,为更多可扩展的量子技术铺平了道路。 光子之间的干涉是量子光学的基本现象,是光
    的头像 发表于 12-01 07:38 47次阅读
    新发现带来光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>的进步

    今日看点:谷歌芯片实现量子计算比经典超算快13000倍;NFC 技术突破:读取距离从 5 毫米提升至 20 毫米

    谷歌芯片实现量子计算比经典超算快13000倍 近日,谷歌在《自然》杂志披露与Willow芯片相关的量子计算突破性研究成果。该公司称这是历史上首次
    发表于 10-23 10:20 1243次阅读

    Quantum Machines推动量子计算新边界

    量子计算正在为经典计算无法企及的难题打开大门,例如药物开发中新材料的发现,优化和模拟。然而,量子研发领域存在诸多难题。
    的头像 发表于 07-23 16:04 700次阅读

    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)量子计算是一种基于量子力学原理的新型计算模式,其核心在于利用量子比特的叠加态和纠缠态特性,实现远超经典
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    解读2025五岳杯量子计算挑战赛银奖成果之一

    在由玻色量子协办的第二届APMCM“五岳杯”量子计算挑战赛上,来自北京理工大学(BIT)的两支参赛队伍荣获银奖,其中一支队伍就是QuBIT团队。该
    的头像 发表于 04-28 13:55 883次阅读
    解读2025五岳杯<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>挑战赛银奖成果之一

    量子计算在海绵压缩测试数据优化中的创新探索

    在海绵材料性能测试领域,随着数据维度与计算复杂度的指数级增长,传统经典计算机逐渐面临算力瓶颈。量子计算凭借量子比特的并行
    的头像 发表于 04-22 13:05 708次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>在海绵压缩测试数据优化中的创新探索

    量子技术最新进展 首款高精度量子纠缠光学滤波器问世 还有量子计算机运行十亿级AI微调大模型

    给大家带来一些量子技术的最新消息,最前沿的科研进展。 首款高精度量子纠缠光学滤波器问世 据外媒报道,美国南加州大学团队在最新一期《科学》杂志上发表量子研究报告,介绍了他们开发的首个
    的头像 发表于 04-08 16:04 1344次阅读

    NVIDIA助力解决量子计算领域重大挑战

    NVIDIA 加速量子研究中心提供了强大的工具,助力解决量子计算领域的重大挑战。
    的头像 发表于 03-27 09:17 1004次阅读

    玻色量子携手东南大学发表量子计算应用重磅论文

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)与东南大学顾伟教授的研究团队提出一种基于相干光量子计算机在电力网络停电后快速恢复分区的
    的头像 发表于 03-24 16:09 996次阅读
    玻色<b class='flag-5'>量子</b>携手东南大学发表<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>应用重磅论文

    基于玻色量子相干光量子计算机的混合量子经典计算架构

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下简称“玻色量子”)与北京师范大学、中国移动研究院组成的联合研究团队提出一种基于相干光量子计算机的混合
    的头像 发表于 03-10 15:43 947次阅读
    基于玻色<b class='flag-5'>量子</b>相干光<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>机的混合<b class='flag-5'>量子</b>经典<b class='flag-5'>计算</b>架构

    量子处理器是什么_量子处理器原理

    量子处理器(QPU)是量子计算机的核心部件,它利用量子力学原理进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息。以下是对
    的头像 发表于 01-27 11:53 1795次阅读

    【一文看懂】什么是量子计算

    量子计算代表了一种突破性的计算方法,它利用量子力学的基本原理,能够在某些复杂问题上实现超越传统计算机的
    的头像 发表于 01-02 14:08 2158次阅读
    【一文看懂】什么是<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>?

    量子通信与量子计算的关系

    量子通信与量子计算是两个紧密相连的领域,它们之间存在密切的关系,具体表现在以下几个方面: 一、基本概念 量子通信 :是利用量子叠加态和纠缠效
    的头像 发表于 12-19 15:53 2154次阅读

    研究人员利用激光束开创量子计算新局面

    演示设备 威特沃特斯兰德大学(Wits)的物理学家利用激光束和日常显示技术开发出了一种创新的计算系统,标志着在寻求更强大的量子计算解决方案方面取得了重大飞跃。 该大学结构光实验室的研究
    的头像 发表于 12-18 06:24 585次阅读
    研究人员<b class='flag-5'>利用</b>激光束开创<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>计算</b>新局面