論文の概要: $\textit{omg}$ Blueprint for trapped ion quantum computing with
metastable states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.01272v1
- Date: Fri, 3 Sep 2021 02:09:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-16 06:42:11.870541
- Title: $\textit{omg}$ Blueprint for trapped ion quantum computing with
metastable states
- Title(参考訳): 準安定状態を持つ閉じ込められたイオン量子コンピューティングのための$\textit{omg}$ blueprint
- Authors: D. T. C. Allcock, W. C. Campbell, J. Chiaverini, I. L. Chuang, E. R.
Hudson, I. D. Moore, A. Ransford, C. Roman, J. M. Sage, and D. J. Wineland
- Abstract要約: 量子コンピュータは、様々なタスクにマッチする柔軟な量子ビット符号化の恩恵を受けるだろう。
トラップされたイオン量子プロセッサでは、複数のエンコーディングにアクセスする一般的な方法は、複数のコトラップされた原子種を使用することである。
本稿では,単一種システムにおけるフレキシブルエンコーディング機能を実現するための代替手法について概説する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum computers, much like their classical counterparts, will likely
benefit from flexible qubit encodings that can be matched to different tasks.
For trapped ion quantum processors, a common way to access multiple encodings
is to use multiple, co-trapped atomic species. Here, we outline an alternative
approach that allows flexible encoding capabilities in single-species systems
through the use of long-lived metastable states as an effective, programmable
second species. We describe the set of additional trapped ion primitives needed
to enable this protocol and show that they are compatible with large-scale
systems that are already in operation.
- Abstract(参考訳): 量子コンピュータは、従来のコンピュータと同様、様々なタスクにマッチする柔軟な量子ビット符号化の恩恵を受けるだろう。
閉じ込められたイオン量子プロセッサでは、複数のエンコーディングにアクセスする一般的な方法は、複数の共トラップ原子種を使用することである。
本稿では、長寿命のメタスタブルステートを有効でプログラム可能な第二種として使用することにより、単一種システムにおける柔軟な符号化機能を実現するための代替アプローチの概要を述べる。
本稿では,このプロトコルを実現するために必要なイオンプリミティブのセットについて述べるとともに,すでに運用されている大規模システムとの互換性を示す。
関連論文リスト
- Integrated Encoding and Quantization to Enhance Quanvolutional Neural Networks [2.789685107745028]
準進化モデルの効率性を高めるための2つの方法を提案する。
まず,任意の符号化手法に適用可能なメモ化を用いたフレキシブルなデータ量子化手法を提案する。
第2に、単一回路における符号化と処理のステップを組み合わせた、新たな統合符号化戦略を導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-08T07:57:13Z) - Empirical Power of Quantum Encoding Methods for Binary Classification [0.2118773996967412]
我々は、様々な機械学習メトリクスに対する符号化スキームとその効果に焦点を当てる。
具体的には、実世界の複数のデータセットの量子符号化戦略の違いを示すために、実世界のデータ符号化に焦点を当てる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-08-23T14:34:57Z) - Supervised binary classification of small-scale digits images with a trapped-ion quantum processor [56.089799129458875]
量子プロセッサは、考慮された基本的な分類タスクを正しく解くことができることを示す。
量子プロセッサの能力が向上するにつれ、機械学習の有用なツールになり得る。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-17T18:20:51Z) - 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) - Realization of a crosstalk-avoided quantum network node with dual-type
qubits by the same ion species [0.20288584947488558]
我々は、数百ミリ秒の典型的な時間スケールで、$S$-qubitのイオン光子絡み合わせを生成する。
本研究は、スケーラブル量子ネットワークのためのデュアル型量子ビットスキームの実現機能を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-26T03:38:36Z) - Interactive Protocols for Classically-Verifiable Quantum Advantage [46.093185827838035]
証明者と検証者の間の「相互作用」は、検証可能性と実装のギャップを埋めることができる。
イオントラップ量子コンピュータを用いた対話型量子アドバンストプロトコルの最初の実装を実演する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-09T19:00:00Z) - Realizing coherently convertible dual-type qubits with the same ion
species [0.2097227075698253]
同じイオン種を用いた2つのコヒーレント変換可能な量子ビット型を実装した。
量子ビットを171Yb+イオンの2対のクロック状態に符号化し、狭帯域レーザーを用いた2種類の高速かつ高忠実な変換を実現する。
我々の研究は、将来の大規模量子コンピューティングとネットワークのために、同じイオン種を持つコヒーレントに変換可能なデュアルタイプの量子ビットを使用することの可能性と利点を示します。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-28T18:00:08Z) - Quantized Neural Networks via {-1, +1} Encoding Decomposition and
Acceleration [83.84684675841167]
本稿では,量子化されたニューラルネットワーク(QNN)をマルチブランチバイナリネットワークに分解するために,-1,+1を用いた新しい符号化方式を提案する。
本稿では,大規模画像分類,オブジェクト検出,セマンティックセグメンテーションにおける提案手法の有効性を検証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-18T03:11:15Z) - Computation-aided classical-quantum multiple access to boost network
communication speeds [61.12008553173672]
我々は,2次元のcq-MACに対する計算特性を持つ符号の達成可能な量子通信速度を定量化する。
従来の設計では実現不可能な通信速度(シングルユーザ容量)を最大化できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-30T11:19:47Z) - Multiplexed quantum repeaters based on dual-species trapped-ion systems [0.8819673391477034]
トラップイオンは、長い量子ビットコヒーレンス時間を持つ量子情報処理のための高度な技術プラットフォームを形成する。
これらの特徴は、量子コンピューティングだけでなく、量子ネットワークにも魅力的である。
特定の目的のトラップイオンプロセッサと適切な相互接続ハードウェアを併用して量子リピータを形成することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-14T08:35:41Z) - Quantum Gram-Schmidt Processes and Their Application to Efficient State
Read-out for Quantum Algorithms [87.04438831673063]
本稿では、生成した状態の古典的ベクトル形式を生成する効率的な読み出しプロトコルを提案する。
我々のプロトコルは、出力状態が入力行列の行空間にある場合に適合する。
我々の技術ツールの1つは、Gram-Schmidt正則手順を実行するための効率的な量子アルゴリズムである。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-14T11:05:26Z)
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。