<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Hamiltonian on PlumePHP</title><link>https://plumephp.com/tags/hamiltonian/</link><description>Recent content in Hamiltonian on PlumePHP</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 12:00:00 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://plumephp.com/tags/hamiltonian/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>绝热量子计算：绝热定理、退火、Hamiltonian 插值与算法</title><link>https://plumephp.com/quantum-adiabatic-quantum-computing/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:00:00 +0800</pubDate><guid>https://plumephp.com/quantum-adiabatic-quantum-computing/</guid><description>&lt;h2 id="引言"&gt;引言&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;门模型之外，量子计算的另一条路线是&lt;strong&gt;绝热量子计算（AQC）&lt;/strong&gt;：不逐个执行量子门，而是让系统「从简单初始态绝热演化到目标态」，目标态的基态就是问题的解。它是量子退火（D-Wave）的理论基础，与门模型在理论上等价，又与变分算法（VQE/QAOA）共享「基态编码」的思想。本文系统讲解绝热计算：绝热定理的直觉、绝热算法框架、问题怎么映射到 Hamiltonian、量子退火器原理、绝热与门模型的等价性、谱间隙与复杂度、与变分算法的对比、实际应用与挑战。目标：理解「用物理演化求解」的绝热范式，以及它在量子计算图景中的位置。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>