[发明专利]一种材料变形的量子模拟方法、装置、终端及存储介质在审
| 申请号: | 202111272750.0 | 申请日: | 2021-10-29 |
| 公开(公告)号: | CN116090273A | 公开(公告)日: | 2023-05-09 |
| 发明(设计)人: | 窦猛汉;李叶;卢攀攀 | 申请(专利权)人: | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 |
| 主分类号: | G06F30/23 | 分类号: | G06F30/23;G16C60/00;G06N10/60;G06F119/14 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 230088 安徽省合肥市合肥市高*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 材料 变形 量子 模拟 方法 装置 终端 存储 介质 | ||
1.一种材料变形的量子模拟方法,其特征在于,所述方法包括:
利用DQC可微分量子线路算法,构造用于模拟材料变形的位移函数的试验解,作为所述位移函数的假设;
根据PMPE最小势能原理,对所述位移函数中的变分参数进行优化,以使材料的系统总势能最小,最终得到所述位移函数的近似解,以模拟材料变形对应的系统位移。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用DQC可微分量子线路算法,构造用于模拟材料变形的位移函数的试验解,包括:
构造DQC算法对应的量子线路,对所述量子线路进行测量,得到用于模拟材料变形的位移函数的试验解。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述构造DQC算法对应的量子线路,对所述量子线路进行测量,得到用于模拟材料变形的位移函数的试验解,包括:
分别构造特征映射子量子线路、变分子量子线路,以组成DQC算法对应的量子线路,其中,所述特征映射子量子线路用于形成函数拟合的基函数,所述变分子量子线路用于对所述基函数进行操作,以满足PMPE原理;
基于用于读取量子线路信息的可观测量,对所述量子线路进行测量,得到用于模拟材料变形的位移函数的试验解。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据PMPE最小势能原理,对所述位移函数中的变分参数进行优化,以使材料的系统总势能最小,最终得到所述位移函数的近似解,包括:
获取材料的第一系统总势能,根据所述第一系统总势能,确定所述位移函数的试验解所表示的第二系统总势能;
迭代更新所述变分子量子线路中的变分参数,直至所述第二系统总势能达到最小值,得到所述位移函数的近似解。
5.一种材料变形的量子模拟装置,其特征在于,所述装置包括:
构造模块,用于利用DQC可微分量子线路算法,构造用于模拟材料变形的位移函数的试验解,作为所述位移函数的假设;
优化模块,用于根据PMPE最小势能原理,对所述位移函数中的变分参数进行优化,以使材料的系统总势能最小,最终得到所述位移函数的近似解,以模拟材料变形对应的系统位移。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述构造模块,包括:
构造单元,用于构造DQC算法对应的量子线路,对所述量子线路进行测量,得到用于模拟材料变形的位移函数的试验解。
7.一种计算机终端,其特征在于,包括机器可读存储介质和处理器,所述机器可读存储介质中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1-4中任意一项中所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序被计算机执行时,实现权利要求1-4中任意一项中所述的方法。
9.一种量子计算机操作系统,其特征在于,所述量子计算机操作系统根据权利要求1-4任一项所述的方法实现材料变形的量子模拟。
10.一种量子计算机,其特征在于,所述量子计算机包括权利要求9所述的量子计算机操作系统。
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