エドワード・ファーヒ | |
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| 生まれる | エドワード・ヘンリー・ファーヒ 1952年6月26日[1] ニューヨーク、アメリカ[1] |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | ブロンクスサイエンス ブランダイス大学 ハーバード大学 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
| 機関 | SLAC CERN MIT |
| 博士課程の指導教員 | ハワード・ジョージ |
エドワード・ヘンリー・ファリ(1952年6月26日生まれ[1])は、グーグルの主席科学者として量子コンピューティングに取り組んでいる物理学者。2018年にマサチューセッツ工科大学のセシル・アンド・アイダ・グリーン物理学教授の職を退いた。2004年から2016年までMIT理論物理学センターの所長を務めた。 現在の関心である量子コンピューティングに移る前は、素粒子物理学、一般相対性理論、天体素粒子物理学に貢献した。
教育
エドワード (エディ) ファリはブロンクス高校理科に通い、ブランダイス大学で物理学の学士号と修士号を取得した後、1978 年にハワード ジョージの指導の下、ハーバード大学で博士号を取得しました。その後、スタンフォード線形加速器センターとスイスのジュネーブにあるCERNのスタッフを務めた後、1982 年に MIT の教員に加わりました。MIT では、学部生向けに量子力学と特殊相対性理論、および新入生向けの物理学を教えていました。大学院レベルでは、量子力学、量子場理論、素粒子物理学、一般相対性理論を教えていました。2004 年 7 月、MIT の理論物理学センターの所長に任命されました。[要出典]
研究
ファリ氏は理論粒子物理学者として訓練を受けましたが、天体物理学、一般相対性理論、量子力学の基礎にも取り組んできました。現在は量子計算の理論に興味を持っています。
大学院生だったファリは、高エネルギー加速器の衝突で粒子がどのようにして平行流となって出てくるかを説明するために、現在大型ハドロン衝突型加速器で使用されているジェット変数「推力」を発明した。[2]その後、レナード・サスキンドとともに、電弱力学的対称性の破れを伴う大統一理論に取り組んだ。欧州原子核研究機構(CERN)では、ラリー・アボットとともに、クォーク、レプトン、質量のあるゲージボソンが複合した(ほぼ実現可能な)モデルを提案した。[3] MITでは、ロバート・ジャッフェとともに、安定している可能性のある超高密度の物質「ストレンジ・マター」[4]の多くの特性を解明し、チャールズ・アルコック、アンジェラ・オリントとともに、「ストレンジ・スター」[5]の特性を研究した。ストレンジ・マターでできたコンパクトな物体。その後、彼の関心は一般相対性理論に移り、アラン・グースとともに、実験室で新しいインフレーション宇宙を創造する古典的および量子的な可能性を研究した。[6]彼とガスはショーン・キャロルとともに、タイムマシンを建造するには入手可能な範囲を超える資源が必要であることを示しました。[7]
90年代後半から、ファリ氏は、従来のコンピュータでは難しい問題を解くアルゴリズムの高速化に量子力学を使用する方法を研究してきました。彼とサム・ガットマンは、従来のゲートモデルの代替となる連続時間ハミルトニアンに基づく量子計算アプローチ[8]の先駆者となりました。その後、彼とガットマンは、量子ウォークに基づくアルゴリズム設計のアイデアを提案し、これを使用して量子計算が古典的計算よりも優れていることを実証しました[9] 。彼らは、ジェフリー・ゴールドストーンとマイケル・シプサー とともに、断熱進化による量子計算のアイデア[10]を導入し、量子コンピューティングコミュニティで大きな関心を集めました。たとえば、D-Waveマシンは量子断熱アルゴリズムを実行するように設計されています。2007年、ファリ氏、ゴールドストーン氏、ガットマン氏は、量子ウォークを使用して、量子コンピュータは古典的コンピュータよりも速くゲームの勝者を決定できることを示しました。[11] 2010年に彼はMITのピーター・ショアらとともに量子マネーの仕組み[12]を発表し、これまでのところこれは攻撃に耐えている。2014年にファリ、ゴールドストーン、ガットマンは、組み合わせ探索問題の近似解を見つけるための新しい量子アルゴリズムである量子近似最適化アルゴリズム(QAOA)を発表した。[13]ファリとハローは、QAOAの最も深度が低いバージョンが量子超越性を示すことを示しており、これは最悪の場合、その出力を従来のデバイスで効率的にシミュレートできないことを意味する。QAOAは、近い将来にオンラインになるノイズの 多い中規模量子(NISQ)デバイスで実行するための最良の候補の1つと見なされている。
ファリ氏は量子コンピューティングの研究を続けているが、素粒子物理学と宇宙論の最近の発展にも注目している。
外部リンク
- 最近のインタビュー
参考文献
- ^ abc アメリカ科学者男女、トムソン・ゲイル 2004
- ^ Farhi, Edward (1977). 「ジェットの量子色力学テスト」. Physical Review Letters . 39 (25): 1587–1588. Bibcode :1977PhRvL..39.1587F. doi :10.1103/PhysRevLett.39.1587.
- ^ Abbott, LF; Farhi, Edward (1982). 「弱い相互作用は強いのか」. Physics Letters B. 117 ( 1–2): 29–33. doi : 10.1016/0370-2693(82)90867-X .
- ^ Farhi, Edward; Jaffe, RL (1984). 「奇妙な物質」. Physical Review D. 30 ( 11): 2379–2390. Bibcode :1984PhRvD..30.2379F. doi :10.1103/PhysRevD.30.2379.
- ^ アルコック、チャールズ; ファリ、エドワード; オリント、アンジェラ (1986)。「奇妙な星」。天体物理学ジャーナル。310 :261。Bibcode : 1986ApJ ...310..261A。doi :10.1086/164679。
- ^ Farhi, Edward; Guth, Alan H. (1987). 「実験室で宇宙を創る際の障害」. Physics Letters B. 183 ( 2): 149. Bibcode :1987PhLB..183..149F. doi :10.1016/0370-2693(87)90429-1.
- ^ Carroll, Sean M.; Farhi, Edward; Guth, Alan H. (1992). 「ゴットタイムマシンは、時間的全運動量を持つ開放型 (2+1) 次元宇宙には存在できない」。arXiv : hep -th/9207037。
- ^ Farhi, Edward; Gutmann, Sam (1996). 「デジタル量子計算のアナログアナログ」. arXiv : quant-ph/9612026 .
- ^ Farhi, Edward; Gutmann, Sam (1998). 「量子計算と決定木」. Physical Review A. 58 ( 2): 915–928. arXiv : quant-ph/9706062 . Bibcode :1998PhRvA..58..915F. doi :10.1103/PhysRevA.58.915. S2CID 1439479.
- ^ Farhi, Edward; Goldstone, Jeffrey; Gutmann, Sam; Sipser, Michael (1999). 「断熱進化による量子計算」. arXiv : quant-ph/0001106 .
- ^ Farhi, Edward; Goldstone, Jeffrey; Gutmann, Sam (2007). 「ハミルトンNANDツリーの量子アルゴリズム」. arXiv : quant-ph/0702144 .
- ^ Farhi, Edward; Gosset, David; Hassidim, Avinatan; Lutomirski, Andrew; Shor, Peter (2010). 「結び目からの量子マネー」. arXiv : 1004.5127 [quant-ph].
- ^ Farhi, Edward; Goldstone, Jeffrey; Gutmann, Sam (2014). 「量子近似最適化アルゴリズム」. arXiv : 1411.4028 [quant-ph].
