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【24h】

On training a classifier of hitting times for quantum walks

机译:关于培训衡量量子散步的分类器

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摘要

We study hitting times of quantum walks on graphs from a machine learning perspective. Given a graph it is difficult to decide if quantum walks give an advantage relative to classical random walks. It was shown that machine learning can help to detect quantum advantage even though quantum walk and random walk dynamics on the graph has never been simulated. Here we describe the procedure by which training data is generated for the machine learning approach, and discuss possible future improvements.
机译:我们研究了从机器学习的角度击中了Quantum的频率步行。 鉴于图表难以确定量子散步是否相对于古典随机散步提供优势。 结果表明,即使从未模拟了图表上的量子步行和随机行走动态,机器学习也可以帮助检测量子优势。 在这里,我们描述了为机器学习方法生成培训数据的程序,并讨论可能的未来改进。

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