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Inteligência artificial e suas aplicações na física quântica

Processo: 19/05445-7
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2019
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2021
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física
Pesquisador responsável:Felipe Fernandes Fanchini
Beneficiário:Felipe Fernandes Fanchini
Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Pesquisadores associados:João Paulo Papa
Assunto(s):Transição de fase quântica  Inteligência artificial  Mecânica quântica  Informação quântica 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Informação Quântica | Inteligência Artificial | Transição de fase quântica | Física quântica

Resumo

Este projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver uma metodologia que possa ser aplicada em dois temas príncipais da física quântica: as técnicas de proteção de erro e as transições de fase quântica. Nós iremos focar em diversas técnicas de inteligência artificial, considerando desde os modelos mais simplistas aos mais sofisticados. Em se tratando das técnicas de proteção de erro, faremos uso destes algoritmos a fim de maximizarmos a eficiência das técnicas de proteção, em especial o desacoplamento dinâmico. Além disso, temos como objetivo também o estudo das transições de fase quântica nos regimes dentro e fora do equilíbrio. Neste caso, temos como foco determinar se classificadores treinados em modelos simplistas são capazes de detectar as transições de fase em modelos mais complexos. Finalmente, ainda considerando as transições de fase quântica, pretendemos através de técnicas de seleção de características determinar quais observáveis físicas são mais relevantes na determinação das transições. Pretendemos introduzir novas rotinas para o estudo das técnicas de proteção e das transições de fase quântica, norteada agora por métodos computacionais baseados em inteligência artificial. (AU)

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Publicações científicas (8)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
FANCHINI, FELIPE F.; KARPAT, GOKTUG; ROSSATTO, DANIEL Z.; NORAMBUENA, ARIEL; COTO, RAUL. Estimating the degree of non-Markovianity using machine learning. Physical Review A, v. 103, n. 2, . (19/05445-7)
NAPOLITANO, REGINALDO DE JESUS; FANCHINI, FELIPE FERNANDES; DA SILVA, ADONAI HILARIO; BELLOMO, BRUNO. Protecting operations on qudits from noise by continuous dynamical decoupling. PHYSICAL REVIEW RESEARCH, v. 3, n. 1, . (18/00796-3, 19/05445-7)
CANABARRO, ASKERY; FANCHINI, FELIPE FERNANDES; MALVEZZI, ANDRE LUIZ; PEREIRA, RODRIGO; CHAVES, RAFAEL. Unveiling phase transitions with machine learning. PHYSICAL REVIEW B, v. 100, n. 4, p. 13-pg., . (19/05445-7)
FANCHINI, FELIPE F.; KARPAT, GOKTUG; ROSSATTO, DANIEL Z.; NORAMBUENA, ARIEL; COTO, RAUL. Estimating the degree of non-Markovianity using machine learning. PHYSICAL REVIEW A, v. 103, n. 2, p. 13-pg., . (19/05445-7)
FILENGA, D.; MAHLOW, F.; FANCHINI, F. F.. Non-Markovian memory in a measurement-based quantum computer. PHYSICAL REVIEW A, v. 102, n. 4, p. 11-pg., . (19/00700-9, 19/05445-7)
CANABARRO, ASKERY; FANCHINI, FELIPE FERNANDES; MALVEZZI, ANDRE LUIZ; PEREIRA, RODRIGO; CHAVES, RAFAEL. Unveiling phase transitions with machine learning. Physical Review B, v. 100, n. 4, . (19/05445-7)
FILENGA, D.; MAHLOW, F.; FANCHINI, F. F.. Non-Markovian memory in a measurement-based quantum computer. Physical Review A, v. 102, n. 4, . (19/05445-7, 19/00700-9)
DINANI, HOSSEIN T.; TANCARA, DIEGO; FANCHINI, FELIPE F.; NORAMBUENA, ARIEL; COTO, RAUL. Estimating the degree of non-Markovianity using variational quantum circuits. QUANTUM MACHINE INTELLIGENCE, v. 5, n. 2, p. 10-pg., . (19/05445-7)