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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書科學(xué)技術(shù)自然科學(xué)物理學(xué)量子狀態(tài)的估計(jì)和濾波及其優(yōu)化算法

量子狀態(tài)的估計(jì)和濾波及其優(yōu)化算法

量子狀態(tài)的估計(jì)和濾波及其優(yōu)化算法

定 價(jià):¥99.00

作 者: 叢爽,李克之
出版社: 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787312054150 出版時(shí)間: 2022-03-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 399 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書借助于近十年來(lái)發(fā)展的壓縮傳感理論,在考慮量子狀態(tài)自身的物理約束條件下,從量子測(cè)量的基本概念和量子層析及其優(yōu)化方法出發(fā),分別對(duì)壓縮傳感理論及其量子態(tài)估計(jì)中的測(cè)量矩陣構(gòu)造和 測(cè)量集構(gòu)造、含有稀疏干擾的量子狀態(tài)估計(jì)、含有高斯噪聲的高維量子狀態(tài)估計(jì),以及同時(shí)含有狀態(tài)干擾和測(cè)量噪聲的量子狀態(tài)濾波等問(wèn)題進(jìn)行深入系統(tǒng)的研究與討論,在此基礎(chǔ)上,對(duì)解決量子狀態(tài)估計(jì)和濾波問(wèn)題的各種優(yōu)化與改進(jìn)算法,包括交替方向乘子法(ADMM)、基于不動(dòng)點(diǎn)方程的交替方向乘子法(FP-ADMM)、非 ADMM算法、基于proximal Jacobian的ADMM算法、基于卡爾曼濾波的在線量子態(tài)估計(jì)優(yōu)化算法、帶有自適應(yīng)學(xué)習(xí)速率的矩陣指數(shù)梯度在線量子態(tài)估計(jì)算法等進(jìn)行了具體嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐茖?dǎo)、證明與應(yīng)用,并給出數(shù)值實(shí)例,對(duì)不同優(yōu)化方法的應(yīng)用效果進(jìn)行性能對(duì)比,包括計(jì)算復(fù)雜度、測(cè)量次數(shù)、計(jì)算時(shí)間、所占內(nèi)存等,使讀者能夠從中了解目前所提出的一系列優(yōu)化算法在量子態(tài)估計(jì)和濾波方面的具體應(yīng)用情況,為不同情況下的量子態(tài)離線與在線估計(jì)和濾波應(yīng)用提供可靠的理論基礎(chǔ)。本書是作者近十年研究成果的集成,可以作為量子物理化學(xué)、量子信息與通信等課程的教材,以及對(duì)量子系統(tǒng)控制感興趣的電子、力學(xué)工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算科學(xué)、控制工程等領(lǐng)域的高年級(jí)本科生或研究生的參考書。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《量子狀態(tài)的估計(jì)和濾波及其優(yōu)化算法》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

前言
第1章 概述
1.1 量子系統(tǒng)應(yīng)用中量子狀態(tài)的特性
1.2 量子態(tài)控制的奧秘
1.3 量子系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)發(fā)展
1.4 基于壓縮傳感理論的量子狀態(tài)估計(jì)研究現(xiàn)狀
1.5 測(cè)量理論與技術(shù)
1.6 基于測(cè)量的狀態(tài)估計(jì)的難點(diǎn)
1.7 本書內(nèi)容
第2章 量子測(cè)量理論和量子層析及其優(yōu)化方法
2.1 量子系統(tǒng)狀態(tài)的描述
2.2 力學(xué)量、算符與算符均值
2.3 量子系統(tǒng)測(cè)量理論
2.4 量子層析
2.5 量子層析的優(yōu)化方法
2.6 拉格朗日函數(shù)的構(gòu)建與計(jì)算
第3章 壓縮傳感理論及量子態(tài)估計(jì)與求解
3.1 壓縮傳感理論
3.2 信號(hào)重構(gòu)的優(yōu)化算法
3.3 狀態(tài)估計(jì)問(wèn)題描述
3.4 量子狀態(tài)估計(jì)的優(yōu)化問(wèn)題
3.5 交替方向乘子優(yōu)化算法
3.6 基于不動(dòng)點(diǎn)方程的ADMM方法
3.7 自適應(yīng)ADMM算法
3.8 小結(jié)
第4章 基于壓縮傳感理論的測(cè)量矩陣研究
4.1 測(cè)量矩陣的構(gòu)造
4.2 測(cè)量比率與重構(gòu)誤差
4.3 仿真實(shí)驗(yàn)及其結(jié)果分析
4.4 基于泡利測(cè)量的量子本征態(tài)估計(jì) 測(cè)量集的構(gòu)造方法
4.5 具有低秩和稀疏結(jié)構(gòu)的密度矩陣的重構(gòu)
4.6 小結(jié)
第5章 改進(jìn)的優(yōu)化算法及其在量子態(tài)估計(jì)中的應(yīng)用
5.1 結(jié)合不動(dòng)點(diǎn)方程的量子態(tài)的快速重構(gòu)算法
5.2 迭代收縮閾值算法及其在高維量子狀態(tài)重構(gòu)中的應(yīng)用
5.3 改進(jìn)的迭代收縮閾值算法及其應(yīng)用
5.4 小結(jié)
第6章 量子態(tài)估計(jì)與濾波研究
6.1 含有稀疏干擾的量子狀態(tài)估計(jì)
6.2 改進(jìn)ADMM算法及其高維量子態(tài)估計(jì)
6.3 量子狀態(tài)濾波器
6.4 三種不同方法的數(shù)值仿真性能對(duì)比實(shí)驗(yàn)
6.5 五種不同方法的數(shù)值仿真性能對(duì)比實(shí)驗(yàn)
6.6 12量子位密度矩陣的 重構(gòu)
6.7 14量子位密度矩陣的 重構(gòu)
6.8 小結(jié)
第7章 核磁共振實(shí)驗(yàn)中基于壓縮傳感的量子態(tài)重構(gòu)
7.1 NMR實(shí)驗(yàn)中的測(cè)量
7.2 NMR的量子邏輯門操作
7.3 NMR測(cè)量算符組與泡利算符變換

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