論文の概要: Translation of Quantum Circuits into Quantum Turing Machines for Deutsch
and Deutsch-Jozsa Problems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.02203v1
- Date: Wed, 6 Jan 2021 08:47:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-17 17:40:15.277298
- Title: Translation of Quantum Circuits into Quantum Turing Machines for Deutsch
and Deutsch-Jozsa Problems
- Title(参考訳): DeutschとDeutsch-Jozsa問題に対する量子回路の量子チューリングマシンへの変換
- Authors: Giuseppe Corrente
- Abstract要約: 量子チューリングマシン(QTM)を用いて、DeutschとDeutsch-Jozsaアルゴリズムの量子回路モデルと等価性を示す。
本稿では,QTMの観点からの重ね合わせなどの量子コンピューティングの特徴について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We want in this article to show the usefulness of Quantum Turing Machine
(QTM) in a high-level didactic context as well as in theoretical studies. We
use QTM to show its equivalence with quantum circuit model for Deutsch and
Deutsch-Jozsa algorithms. Further we introduce a strategy of translation from
Quantum Circuit to Quantum Turing models by these examples. Moreover we
illustrate some features of Quantum Computing such as superposition from a QTM
point of view and starting with few simple examples very known in Quantum
Circuit form.
- Abstract(参考訳): 本稿では、量子チューリングマシン(QTM)の高レベルなドクティックな文脈および理論的研究における有用性を示す。
qtmを用いて、deutschおよびdeutsch-jozsaアルゴリズムの量子回路モデルと等価性を示す。
さらに,これらの例から量子回路から量子チューリングモデルへの変換戦略を紹介する。
さらに、qtmの観点からの重ね合わせや、量子回路形式でよく知られた簡単な例から始めるような量子コンピューティングのいくつかの特徴を述べる。
関連論文リスト
- Quantum decoherence from complex saddle points [0.0]
量子デコヒーレンス(quantum decoherence)は、量子物理学を古典物理学にブリッジする効果である。
カルデイラ・レゲットモデルにおける第一原理計算について述べる。
また、モンテカルロ計算による一般モデルへの作業拡張についても論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-08-29T15:35:25Z) - Parallel Quantum Computing Simulations via Quantum Accelerator Platform Virtualization [44.99833362998488]
本稿では,量子回路実行の並列化モデルを提案する。
このモデルはバックエンドに依存しない機能を利用することができ、任意のターゲットバックエンド上で並列量子回路の実行を可能にする。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-05T17:16:07Z) - Shaping photons: quantum computation with bosonic cQED [41.94295877935867]
ボソニックcQED量子コンピュータの構築における進歩,課題,今後の方向性について論じる。
我々は、地平線上にある重要な課題と、それらを克服するための科学的・文化的戦略についての見解で締めくくります。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-07T09:59:57Z) - Quantum algorithms for the simulation of perturbative QCD processes [0.0]
摂動量子クロモダイナミックス(QCD)プロセスのシミュレーションのための量子アルゴリズムについて論じる。
特に、クォークとグルーオンの相互作用の色部分をシミュレートする量子回路について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-12T12:50:37Z) - Quantum data learning for quantum simulations in high-energy physics [55.41644538483948]
本研究では,高エネルギー物理における量子データ学習の実践的問題への適用性について検討する。
我々は、量子畳み込みニューラルネットワークに基づくアンサッツを用いて、基底状態の量子位相を認識できることを数値的に示す。
これらのベンチマークで示された非自明な学習特性の観察は、高エネルギー物理学における量子データ学習アーキテクチャのさらなる探求の動機となる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-29T18:00:01Z) - Q-Map: Quantum Circuit Implementation of Boolean Functions [0.0]
量子コンピュータの全パワーを利用するには、量子技術とアルゴリズムの開発が不可欠である。
古典論理回路の量子化のための単純な視覚的手法(Q-Mapと呼ぶ)を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-28T20:47:31Z) - Recent Advances for Quantum Neural Networks in Generative Learning [98.88205308106778]
量子生成学習モデル(QGLM)は、古典的な学習モデルを上回る可能性がある。
機械学習の観点からQGLMの現状を概観する。
従来の機械学習タスクと量子物理学の両方におけるQGLMの潜在的な応用について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-07T07:32:57Z) - New Directions in Quantum Music: concepts for a quantum keyboard and the
sound of the Ising model [0.0]
我々は、NISQ時代に量子回路を用いて量子デバイスを用いて、音と音楽を生成するアイデアを探求する。
特に、時間進化量子回路を用いた期待値のリアルタイムな振る舞いを、強度、周波数、トーンといった音の特徴と関連付ける「キーボード」の概念を最初に検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-01T12:45:39Z) - State preparation and evolution in quantum computing: a perspective from
Hamiltonian moments [5.774827369850958]
近年の取り組みでは、量子計算されたハミルトンモーメントに基づく量子アルゴリズムの開発が注目されている。
本チュートリアルでは、量子ハードウェアを用いたハミルトンモーメントの典型的な計算方法と、推定状態エネルギーの精度の向上に焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-27T04:24:19Z) - 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) - Quantum walk processes in quantum devices [55.41644538483948]
グラフ上の量子ウォークを量子回路として表現する方法を研究する。
提案手法は,量子ウォークアルゴリズムを量子コンピュータ上で効率的に実装する方法である。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-28T18:04:16Z)
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。