論文の概要: Demonstration of quantum volume 64 on a superconducting quantum
computing system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.08571v2
- Date: Fri, 4 Sep 2020 19:17:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-05 20:37:18.559113
- Title: Demonstration of quantum volume 64 on a superconducting quantum
computing system
- Title(参考訳): 超伝導量子コンピューティングシステムにおける量子ボリューム64の実証
- Authors: Petar Jurcevic, Ali Javadi-Abhari, Lev S. Bishop, Isaac Lauer, Daniela
F. Bogorin, Markus Brink, Lauren Capelluto, Oktay G\"unl\"uk, Toshinari
Itoko, Naoki Kanazawa, Abhinav Kandala, George A. Keefe, Kevin Krsulich,
William Landers, Eric P. Lewandowski, Douglas T. McClure, Giacomo Nannicini,
Adinath Narasgond, Hasan M. Nayfeh, Emily Pritchett, Mary Beth Rothwell,
Srikanth Srinivasan, Neereja Sundaresan, Cindy Wang, Ken X. Wei, Christopher
J. Wood, Jeng-Bang Yau, Eric J. Zhang, Oliver E. Dial, Jerry M. Chow, Jay M.
Gambetta
- Abstract要約: 超伝導量子コンピューティングシステムにおける量子回路の品質は,量子体積によって測定されるように向上する。
この結果から、より大きな量子ボリュームシステムへのパスは、コヒーレンス、制御ゲートフィリティ、測定フィリティ、およびよりスマートなソフトウェアを同時に増加させる必要があることが示された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.03223089903632
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We improve the quality of quantum circuits on superconducting quantum
computing systems, as measured by the quantum volume, with a combination of
dynamical decoupling, compiler optimizations, shorter two-qubit gates, and
excited state promoted readout. This result shows that the path to larger
quantum volume systems requires the simultaneous increase of coherence, control
gate fidelities, measurement fidelities, and smarter software which takes into
account hardware details, thereby demonstrating the need to continue to
co-design the software and hardware stack for the foreseeable future.
- Abstract(参考訳): 量子ボリュームで測定した超伝導量子コンピューティングシステムにおける量子回路の品質を,動的デカップリング,コンパイラ最適化,2量子ビットゲートの短縮,励起状態の促進といった組み合わせで向上させる。
この結果から,大規模量子ボリュームシステムへのパスには,ハードウェアの詳細を考慮に入れたコヒーレンス,制御ゲート忠実度,測定忠実度,スマートソフトウェアの同時増加が必要であり,将来的なソフトウェアとハードウェアスタックの共同設計の必要性が示唆された。
関連論文リスト
- Quantum Compiling with Reinforcement Learning on a Superconducting Processor [55.135709564322624]
超伝導プロセッサのための強化学習型量子コンパイラを開発した。
短絡の新規・ハードウェア対応回路の発見能力を示す。
本研究は,効率的な量子コンパイルのためのハードウェアによるソフトウェア設計を実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-18T01:49:48Z) - A Quantum-Classical Collaborative Training Architecture Based on Quantum
State Fidelity [50.387179833629254]
我々は,コ・テンク (co-TenQu) と呼ばれる古典量子アーキテクチャを導入する。
Co-TenQuは古典的なディープニューラルネットワークを41.72%まで向上させる。
他の量子ベースの手法よりも1.9倍も優れており、70.59%少ない量子ビットを使用しながら、同様の精度を達成している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-23T14:09:41Z) - Enhanced quantum state transfer: Circumventing quantum chaotic behavior [35.74056021340496]
2次元量子ネットワークにおける少数粒子量子状態の転送方法を示す。
提案手法は,分散量子プロセッサやレジスタを接続する短距離量子通信を実現する方法である。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-01T19:00:03Z) - QuantumSEA: In-Time Sparse Exploration for Noise Adaptive Quantum
Circuits [82.50620782471485]
QuantumSEAはノイズ適応型量子回路のインタイムスパース探索である。
1)トレーニング中の暗黙の回路容量と(2)雑音の頑健さの2つの主要な目標を達成することを目的としている。
提案手法は, 量子ゲート数の半減と回路実行の2倍の時間節約で, 最先端の計算結果を確立する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-10T22:33:00Z) - On-the-fly Tailoring towards a Rational Ansatz Design for Digital
Quantum Simulations [0.0]
量子デバイスで物理的に実現可能な低深さ量子回路を開発することが不可欠である。
我々は,最適なアンサッツを動的に調整できるアンサッツ構成プロトコルを開発した。
アンザッツの構成は、エネルギーソートと演算子の可換性事前スクリーニングによって並列量子アーキテクチャで実行される可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-07T11:22:01Z) - Optimal Stochastic Resource Allocation for Distributed Quantum Computing [50.809738453571015]
本稿では,分散量子コンピューティング(DQC)のためのリソース割り当て方式を提案する。
本評価は,提案手法の有効性と,量子コンピュータとオンデマンド量子コンピュータの両立性を示すものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-16T02:37:32Z) - The Future of Quantum Computing with Superconducting Qubits [2.6668731290542222]
量子処理ユニット(QPU)の出現に伴い、計算パラダイムの分岐点が見られます。
超多項式スピードアップによる計算の可能性を抽出し、量子アルゴリズムを実現するには、量子誤り訂正技術の大幅な進歩が必要になる可能性が高い。
長期的には、より効率的な量子誤り訂正符号を実現するために、2次元トポロジ以上の量子ビット接続を利用するハードウェアが見られます。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-14T18:00:03Z) - Full-stack quantum computing systems in the NISQ era: algorithm-driven
and hardware-aware compilation techniques [1.3496450124792878]
現在のフルスタック量子コンピューティングシステムの概要について概説する。
我々は、隣接する層間の密な共設計と垂直な層間設計の必要性を強調します。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-13T13:26:56Z) - Efficient criteria of quantumness for a large system of qubits [58.720142291102135]
大規模部分量子コヒーレント系の基本パラメータの無次元結合について論じる。
解析的および数値計算に基づいて、断熱進化中の量子ビット系に対して、そのような数を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-30T23:50:05Z) - Information Scrambling in Computationally Complex Quantum Circuits [56.22772134614514]
53量子ビット量子プロセッサにおける量子スクランブルのダイナミクスを実験的に検討する。
演算子の拡散は効率的な古典的モデルによって捉えられるが、演算子の絡み合いは指数関数的にスケールされた計算資源を必要とする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-21T22:18:49Z) - Observation of Two-Vertex Four-Dimensional Spin Foam Amplitudes with a
10-qubit Superconducting Quantum Processor [9.97985702674407]
量子コンピュータは、高い計算複雑性を持つ大規模な量子多体系を理解するための、ますます希望的な手段である。
本研究は10量子ビット超伝導量子プロセッサを応用し,全回路接続により多体エンタングゲートを実現する。
量子ビットコヒーレンス、制御精度、積分レベルなどのデバイスメトリクスが継続的に改善されているため、超伝導量子プロセッサは古典的な性能を上回ることが期待されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-27T16:50:49Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。