量子中心超算时代的沥青抗老化模拟:基于54比特IQM Emerald处理器的QSCI/SQD计算深度解析
本文深度解析了基于 QuantumPave 混合量子-经典工作流,利用54比特 IQM Emerald 超导量子处理器,通过量子选择配置相互作用(QSCI/SQD)方法精确计算沥青改性剂(吡啶-苯酚复合物)结合能的突破性工作。
本文深度解析了基于 QuantumPave 混合量子-经典工作流,利用54比特 IQM Emerald 超导量子处理器,通过量子选择配置相互作用(QSCI/SQD)方法精确计算沥青改性剂(吡啶-苯酚复合物)结合能的突破性工作。
本文深度解析了一种创新的量子多路编程框架,通过在单台 QPU 上并行执行多个 LUCJ Ansatz 电路,并结合 SQD 后处理技术,成功在 NISQ 时代显著提升了量子化学计算的吞吐量与精度。
本文深度解析了如何利用量子硬件执行高精度蛋白质-配体自由能扰动(FEP)计算,详细探讨了基于LUCJ ansatz与SQD对角化算法的量子-经典混合工作流。