Weak forms offer strong regularisations: how to make physics-informed (quantum) machine learning more robust
本文提出了一种结合局部(点采样)与全局(弱形式积分)损失函数的混合物理信息学习策略,通过融合两者优势并结合领域分解方法,提升了经典及量子机器学习求解微分方程时的鲁棒性与泛化能力。
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量子物理探索着物质与能量在微观尺度上最奇妙的行为,从神秘的叠加态到跨越空间的纠缠现象,这一领域正不断重塑我们对现实世界的理解。Gist.Science 致力于让深奥的 arXiv 预印本变得触手可及,我们追踪该分类下发布的每一份最新预印本,并为其提供两种解读视角:既包含通俗易懂的科普解读,也涵盖保留核心细节的技术摘要。
无论您是希望快速掌握前沿动态的科研工作者,还是对宇宙奥秘充满好奇的普通读者,这里都能为您提供清晰的研究概览。我们梳理了 arXiv 上量子物理板块的最新成果,确保您能第一时间读懂科学界的最新突破。下方列出了该领域刚刚发布的最新论文及其摘要。
本文提出了一种结合局部(点采样)与全局(弱形式积分)损失函数的混合物理信息学习策略,通过融合两者优势并结合领域分解方法,提升了经典及量子机器学习求解微分方程时的鲁棒性与泛化能力。
本文从少体物理(few-body perspective)的角度为非厄米重整化群(non-Hermitian RG)建立了微观基础,通过散射振幅的不变性推导出RG方程,并将其应用于解释高能物理中的量子测量效应以及核物理中的晕核结构等现象,实现了非厄米系统在不同物理领域间的理论桥接。
本文报道了一种在铌酸锂基高品质因子声表面波(SAW)谐振器上集成的五嗪分子薄膜异质结构,通过利用自旋-声子耦合实现了室温下零磁场驱动的相干自旋操控(HODSAR),为机械驱动的自旋控制及器件集成提供了新途径。
本文提出了一种通过重复利用单个光子与中等合作度自旋-腔寄存器进行多次相位编码的方案,旨在克服低合作度限制,在实现高保真度远程纠缠的同时显著提升成功概率。
本文报道了一种基于非线性萨格纳克(Sagnac)干涉仪的全光纤纠缠光子对光源,该光源通过标准光纤组件与周期性极化铌酸锂(PPLN)波导实现,不仅支持电信波段的高亮度偏振与能量-时间纠缠,还具备支持波分复用的扩展性,为构建实用且可扩展的量子网络提供了理想的即插即用模块。
本文提出了一种通过可调谐比特-腔耦合器实现腔介导的超导量子比特可重构耦合方案,能够实现非相邻比特间的高保真度、快速且低串扰的动态量子门操作。
本文提出了一种基于射影希尔伯特空间的几何模型预测控制框架,通过在黎曼流形上生成黎曼三次曲线并结合势函数处理约束,实现了具有避障能力的量子系统平滑轨迹预测控制。
本文提出了一种名为 cSLIC 的改进型自旋锁诱导交叉(SLIC)方案,通过在不增加序列总时长的情况下利用两种不同射频场振幅的重复序列,实现了对强耦合核自旋系统中射频场振幅偏差的有效补偿。
本文通过使用在萨格纳克干涉仪中产生的偏振纠缠光子对,展示了一种在损耗环境下进行长距离(约1公里)量子照明与测距的鲁棒方案,证明了偏振纠缠在远距离自由空间传播及散射后仍能保持强关联性。
本文提出了一种通过单向耦合的 个光力腔进行相干平均的传感方案,在不依赖纠缠等非经典资源的情况下,实现了具有海森堡极限灵敏度特征的弱力检测。