Variational quantum eigensolver for approximate diagonalization of downfolded Hamiltonians using generalized unitary coupled cluster ansatz
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61388955%3A_____%2F21%3A00543571" target="_blank" >RIV/61388955:_____/21:00543571 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://hdl.handle.net/11104/0320757" target="_blank" >http://hdl.handle.net/11104/0320757</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/abf602" target="_blank" >10.1088/2058-9565/abf602</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Variational quantum eigensolver for approximate diagonalization of downfolded Hamiltonians using generalized unitary coupled cluster ansatz
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, we discuss the utilization of variational quantum solver (VQE) and recently introduced generalized unitary coupled cluster (GUCC) formalism for the diagonalization of downfolded/effective Hamiltonians in active spaces. In addition to effective Hamiltonians defined by the downfolding of a subset of virtual orbitals we also consider their form defined by freezing core orbitals, which enables us to deal with larger systems. We also consider various solvers to identify solutions of the GUCC equations. We use N2, H2O, and C2H4, as benchmark systems to illustrate the performance of the combined framework.
Název v anglickém jazyce
Variational quantum eigensolver for approximate diagonalization of downfolded Hamiltonians using generalized unitary coupled cluster ansatz
Popis výsledku anglicky
In this paper, we discuss the utilization of variational quantum solver (VQE) and recently introduced generalized unitary coupled cluster (GUCC) formalism for the diagonalization of downfolded/effective Hamiltonians in active spaces. In addition to effective Hamiltonians defined by the downfolding of a subset of virtual orbitals we also consider their form defined by freezing core orbitals, which enables us to deal with larger systems. We also consider various solvers to identify solutions of the GUCC equations. We use N2, H2O, and C2H4, as benchmark systems to illustrate the performance of the combined framework.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10403 - Physical chemistry
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/LTAUSA17033" target="_blank" >LTAUSA17033: Nové coupled cluster metody korigované pomocí DMRG: Implementace pro nejnovější generaci superpočítačů a aplikace na komplexy přechodných kovů</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2021
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Quantum Science and Technology
ISSN
2058-9565
e-ISSN
2058-9565
Svazek periodika
6
Číslo periodika v rámci svazku
JUN 2021
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
034008
Kód UT WoS článku
000665590200001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85108678343