論文の概要: Quantum information processing with bosonic qubits in circuit QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.13471v3
- Date: Mon, 12 Apr 2021 03:13:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 05:43:45.261965
- Title: Quantum information processing with bosonic qubits in circuit QED
- Title(参考訳): ボゾン量子ビットを用いた回路QEDにおける量子情報処理
- Authors: Atharv Joshi, Kyungjoo Noh, Yvonne Y. Gao
- Abstract要約: ボソニック符号を用いた量子誤り訂正の理論と実装の最近の展開を概観する。
我々は,cQEDデバイスを用いたフォールトトレラントな量子情報処理の実現に向けた進展を報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.2891210250935146
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The unique features of quantum theory offer a powerful new paradigm for
information processing. Translating these mathematical abstractions into useful
algorithms and applications requires quantum systems with significant
complexity and sufficiently low error rates. Such quantum systems must be made
from robust hardware that can coherently store, process, and extract the
encoded information, as well as possess effective quantum error correction
(QEC) protocols to detect and correct errors. Circuit quantum electrodynamics
(cQED) provides a promising hardware platform for implementing robust quantum
devices. In particular, bosonic encodings in cQED that use multi-photon states
of superconducting cavities to encode information have shown success in
realizing hardware-efficient QEC. Here, we review recent developments in the
theory and implementation of quantum error correction with bosonic codes and
report the progress made towards realizing fault-tolerant quantum information
processing with cQED devices.
- Abstract(参考訳): 量子論のユニークな特徴は、情報処理の強力な新しいパラダイムを提供する。
これらの数学的抽象化を有用なアルゴリズムや応用に変換するには、かなりの複雑さと十分なエラー率を持つ量子システムが必要である。
このような量子システムは、コヒーレントに格納、処理、抽出できる堅牢なハードウェアから作られ、エラーを検出し、修正するための効果的な量子エラー訂正(QEC)プロトコルを持つ必要がある。
回路量子電磁力学(cQED)は、堅牢な量子デバイスを実装するための有望なハードウェアプラットフォームを提供する。
特に、超伝導キャビティの多光子状態を用いて情報を符号化するcQEDのボゾン符号化は、ハードウェア効率の良いQECの実現に成功している。
本稿では, ボソニック符号を用いた量子誤り訂正の理論と実装の最近の展開を概観し, cQEDデバイスによるフォールトトレラントな量子情報処理の実現に向けた進展を報告する。
関連論文リスト
- The curse of random quantum data [62.24825255497622]
量子データのランドスケープにおける量子機械学習の性能を定量化する。
量子機械学習におけるトレーニング効率と一般化能力は、量子ビットの増加に伴い指数関数的に抑制される。
この結果は量子カーネル法と量子ニューラルネットワークの広帯域限界の両方に適用できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-08-19T12:18:07Z) - 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) - QuBEC: Boosting Equivalence Checking for Quantum Circuits with QEC
Embedding [4.15692939468851]
本稿では,従来の手法に比べてレイテンシの低い量子同値チェック手法QuBECを提案する。
提案手法は,ベンチマーク回路の検証時間を最大271.49倍に短縮する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-19T16:12:37Z) - 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) - Quantum circuit debugging and sensitivity analysis via local inversions [62.997667081978825]
本稿では,回路に最も影響を及ぼす量子回路の断面をピンポイントする手法を提案する。
我々は,IBM量子マシン上に実装されたアルゴリズム回路の例に応用して,提案手法の実用性と有効性を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-12T19:39:31Z) - Decoherence and Quantum Error Correction for Quantum Computing and
Communications [0.0]
量子誤り訂正符号(QECC)による量子情報の保護は、完全に動作する量子コンピュータを構築する上で最重要となる。
デコヒーレンスの性質は研究され、数学的にモデル化され、QECCはより優れた誤り訂正能力を示すように設計され、最適化されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-17T11:26:58Z) - Circuit Symmetry Verification Mitigates Quantum-Domain Impairments [69.33243249411113]
本稿では,量子状態の知識を必要とせず,量子回路の可換性を検証する回路指向対称性検証を提案する。
特に、従来の量子領域形式を回路指向安定化器に一般化するフーリエ時間安定化器(STS)手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-27T21:15:35Z) - Mitigating errors by quantum verification and post-selection [0.0]
本稿では,いわゆる認証プロトコルである量子検証に基づく量子誤り軽減手法とポストセレクションを提案する。
提案手法のサンプル複雑性について考察し,騒音の現実的な仮定の下で誤りを緩和する厳密な保証を提供する。
当社の手法では,認証プロトコルの異なる実行環境間で出力状態を異なるものにするため,動作の時間依存も可能としています。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-29T10:29:39Z) - On exploring the potential of quantum auto-encoder for learning quantum systems [60.909817434753315]
そこで我々は,古典的な3つのハードラーニング問題に対処するために,QAEに基づく効果的な3つの学習プロトコルを考案した。
私たちの研究は、ハード量子物理学と量子情報処理タスクを達成するための高度な量子学習アルゴリズムの開発に新たな光を当てています。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-29T14:01:40Z) - Quantum Computation and Communication in Bosonic Systems [1.52292571922932]
ボゾン量子誤り訂正スキームの概要と、その分野への私の貢献について述べる。
フォールトトレラントなボソニックQECは、単一モードのボソニックコードと複数ビットの誤り訂正コードとを結合することで実現可能であることを実証する。
量子容量によって設定された基本性能限界をほぼ達成できる明示的なボソニック誤差補正スキームを提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-17T05:09:04Z) - Bosonic quantum error correction codes in superconducting quantum
circuits [0.0]
Gottesman-Kitaev-Preskill符号、猫符号、二項符号など、最近のボソニック符号の進歩を概観する。
本稿では、フォールトトレラント量子計算から量子メートル法まで、様々な量子アプリケーションにおけるボソニック符号の機会について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-17T02:58:37Z)
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。