論文の概要: Benchmarking near-term devices with quantum error correction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.11037v1
- Date: Thu, 23 Apr 2020 09:24:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-22 08:34:23.351707
- Title: Benchmarking near-term devices with quantum error correction
- Title(参考訳): 量子誤り訂正による短期デバイスベンチマーク
- Authors: James R. Wootton
- Abstract要約: textttRepetitionCode と textttGraphDecoder クラスを使用して、繰り返しコードに基づいてテストを実行し、結果を処理します。
例えば、IBMのemphRochesterデバイス上で動作する43のqubitコードからのデータを提示する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Now that ever more sophisticated devices for quantum computing are being
developed, we require ever more sophisticated benchmarks. This includes a need
to determine how well these devices support the techniques required for quantum
error correction. In this paper we introduce the \texttt{topological\_codes}
module of Qiskit-Ignis, which is designed to provide the tools necessary to
perform such tests. Specifically, we use the \texttt{RepetitionCode} and
\texttt{GraphDecoder} classes to run tests based on the repetition code and
process the results. As an example, data from a 43 qubit code running on IBM's
\emph{Rochester} device is presented.
- Abstract(参考訳): 量子コンピューティングのための高度なデバイスが開発されている今、我々はさらに高度なベンチマークを必要としている。
これには、これらのデバイスが量子エラー訂正に必要な技術をどのようにサポートしているかを決定する必要がある。
本稿では,Qiskit-Ignis の \texttt{topological\_codes} モジュールについて紹介する。
具体的には、反復コードに基づいてテストを実行し、結果を処理するために \texttt{repetitioncode} と \texttt{graphdecoder} クラスを使用します。
例えば、IBMの \emph{Rochester} デバイス上で動作する43量子ビットコードからのデータを提示する。
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