量子エンタングルメントによる新奇なトポロジカル相の研究
量子エンタングルメントによる新奇なトポロジカル相の研究
批准号:
19J12315
负责人:
荒木 広夢
金额:
$1.09万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-25 至 2021-03-31
中文摘要
本研究においては、ミラー対称性を破る乱れに対するミラースキン効果の頑健性を調べた。具体的には、ニューラルネットワークを用いてスキン効果の頑健性を明らかにした。ニューラルネットワークは、エッジ周辺に局在した多数の状態であるスキンモードの有無を系統的に予測することができるため有用である。本研究では、学習済みのニューラルネットワークを用いてスキン効果を高精度に検出し、模型の相図を明らかにすることに成功した。ミラー対称性を持つ非エルミートな二層系に不純物の効果を入れた模型を考えた。ここで不純物の効果は、各サイトに独立に一様ランダムなポテンシャルを入れることで実現した。この模型は不純物がない場合には非自明な巻き付き数を持ち、開境界条件の場合にはスキンモードを持つミラースキン効果を有する。このミラースキン効果の有限なランダムサイトポテンシャルに対する頑強性について調べた。この模型に関して、機械学習を適用することにより、スキンモードを有するかどうかを調べることができる。教師データとしては不純物のない場合のデータを用いる。不純物のない場合には、模型の性質はよく知られていて、固有状態をスキンモードと遍歴状態に分離することができる。これらの分離したそれぞれの状態を平均したものを教師データとして学習を行なった。このことにより、不純物のある状態に関しても、それらが境界に局在したスキンモードに属するのか遍歴状態に属するのかを機械学習により推定することが可能となる。学習済みのニューラルネットワークを不純物の入った系に適用することで、系の相図を求めた。その結果、ニューラルネットワークの出力する確率により、明瞭な境界を持つ相図を得ることができた。この相図を、IPRと呼ばれる、状態の局在性の指標との比較を行ない、IPRの計算結果と矛盾ない結果が得られた。
英文摘要
本研究においては、ミラー対称性を破る乱れに対するミラースキン効果の頑健性を調べた。具体的には、ニューラルネットワークを用いてスキン効果の頑健性を明らかにした。ニューラルネットワークは、エッジ周辺に局在した多数の状態であるスキンモードの有無を系統的に予測することができるため有用である。本研究では、学習済みのニューラルネットワークを用いてスキン効果を高精度に検出し、模型の相図を明らかにすることに成功した。ミラー対称性を持つ非エルミートな二層系に不純物の効果を入れた模型を考えた。ここで不純物の効果は、各サイトに独立に一様ランダムなポテンシャルを入れることで実現した。この模型は不純物がない場合には非自明な巻き付き数を持ち、開境界条件の場合にはスキンモードを持つミラースキン効果を有する。このミラースキン効果の有限なランダムサイトポテンシャルに対する頑強性について調べた。この模型に関して、機械学習を適用することにより、スキンモードを有するかどうかを調べることができる。教師データとしては不純物のない場合のデータを用いる。不純物のない場合には、模型の性質はよく知られていて、固有状態をスキンモードと遍歴状態に分離することができる。これらの分離したそれぞれの状態を平均したものを教師データとして学習を行なった。このことにより、不純物のある状態に関しても、それらが境界に局在したスキンモードに属するのか遍歴状態に属するのかを機械学習により推定することが可能となる。学習済みのニューラルネットワークを不純物の入った系に適用することで、系の相図を求めた。その結果、ニューラルネットワークの出力する確率により、明瞭な境界を持つ相図を得ることができた。この相図を、IPRと呼ばれる、状態の局在性の指標との比較を行ない、IPRの計算結果と矛盾ない結果が得られた。
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Machine Learning of Mirror Skin Effects in the Presence of Disorder
无序情况下镜像趋肤效应的机器学习
DOI:
10.7566/jpsj.90.053703
发表时间:
2021
期刊:
J. Phys. Soc. Jpn
影响因子:
--
作者:
[Hiromu Araki, Tsuneya Yoshida and Yasuhiro Hatsugai]
通讯作者:
Tsuneya Yoshida and Yasuhiro Hatsugai
DOI:
10.1103/physrevb.101.094107
发表时间:
2019-09
期刊:
Physical Review B
影响因子:
3.7
作者:
[Hiromasa Wakao;Tsuneya Yoshida;Hiromu Araki;T. Mizoguchi;Y. Hatsugai]
通讯作者:
Hiromasa Wakao;Tsuneya Yoshida;Hiromu Araki;T. Mizoguchi;Y. Hatsugai
Higher-order topological phases of a breathing kagome model with disorders: A machine learning study
具有疾病的呼吸戈薇模型的高阶拓扑相:机器学习研究
DOI:
--
发表时间:
2019
期刊:
影响因子:
--
作者:
[H. Araki, T. Mizoguchi, and Y. Hatsugai]
通讯作者:
and Y. Hatsugai
Z_N Berry phases for several models of higher-order topological insulators
几种高阶拓扑绝缘体模型的 Z_N Berry 相
DOI:
--
发表时间:
2019
期刊:
影响因子:
--
作者:
[H. Araki, T. Mizoguchi, and Y. Hatsugai]
通讯作者:
and Y. Hatsugai
Quantized Berry Phases for Characterization of the Higher-Order Symmetry-Protected Topological Phases
用于表征高阶对称保护拓扑相的量化浆果相
DOI:
--
发表时间:
2020
期刊:
影响因子:
--
作者:
[H. Araki, T. Mizoguchi, and Y. Hatsugai]
通讯作者:
and Y. Hatsugai
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