Naoki Yamamoto 研究室
主宰者:Naoki Yamamoto
慶應義塾大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、量子コンピュータの理論と応用に関する幅広い研究を展開しています。研究の中心は、量子コンピュータを用いて現実の問題をより効率的に解く方法の開発です。具体的には、物理シミュレーション、材料設計、最適化問題、機械学習など、古典的な計算機では計算時間が膨大になる課題に取り組んでいます。例えば、偏微分方程式の求解、電子構造計算、歩行パターンの認識といった実用的な応用も視野に入れています。
手法としては、量子シミュレーション、変分量子アルゴリズム、量子機械学習など、現在利用可能な量子デバイスの特性を考慮した方法論を用いています。ノイズが不可避な現在の量子コンピュータの制限下でも計算精度を保つための工夫、例えば回路の圧縮・蒸留、測定戦略の最適化、エラー抑制技術の開発にも注力しています。加えて、テンソルネットワークといった古典計算手法と量子計算を組み合わせるハイブリッドアプローチにより、問題解決の実現性を高めています。
これらの研究を通じて、本研究室は量子コンピュータが実際に有用な道具となるための基礎を構築しています。単なる理論研究にとどまらず、IBM などの実機を用いた実装検証も行い、理論と実践の橋渡しを目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(57 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425026122
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- [2024] Approximate complex amplitude encoding algorithm and its application to data classification problemsDOI: https://doi.org/10.1103/physreva.109.052423
- DOI: https://doi.org/10.1109/icbda61153.2024.10607330
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- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad29d8
- DOI: https://doi.org/10.1007/s42484-024-00142-7
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.109.012430
- DOI: https://doi.org/10.1109/tqe.2024.3393437
- DOI: https://doi.org/10.34133/icomputing.0108
- DOI: https://doi.org/10.1109/tqe.2024.3439135
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.110.062423
- DOI: https://doi.org/10.1103/prxquantum.5.040308
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.105.012411
- DOI: https://doi.org/10.1109/tqe.2022.3170008
- DOI: https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.3.1604
- DOI: https://doi.org/10.1109/jetcas.2022.3200837
- DOI: https://doi.org/10.1103/physreva.106.022426
- [2022] Simulating time evolution with fully optimized single-qubit gates on parametrized quantum circuitsDOI: https://doi.org/10.1103/physreva.105.062421
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1475-7516/2022/09/025
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.023136
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fdgth.2022.780566
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-05061-w
- DOI: https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac19da
- [2021] Computational Investigations of the Lithium Superoxide Dimer Rearrangement on Noisy Quantum DevicesDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c09530
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.automatica.2020.109477
- DOI: https://doi.org/10.1109/qce52317.2021.00015
- DOI: https://doi.org/10.2169/internalmedicine.8418-21
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevapplied.15.044006
- DOI: https://doi.org/10.18178/ijiet.2021.11.4.1505
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekanto.2021.27.11c01
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