論文の概要: Measurement-Based Quantum Computation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.10111v1
- Date: Tue, 21 Sep 2021 11:45:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-14 03:31:54.113168
- Title: Measurement-Based Quantum Computation
- Title(参考訳): 計測に基づく量子計算
- Authors: Tzu-Chieh Wei
- Abstract要約: 測定に基づく量子計算は、量子計算の枠組みである。
ルーセンドルフとブライゲルの一方通行の量子コンピュータに由来する。
- 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: Measurement-based quantum computation is a framework of quantum computation,
where entanglement is used as a resource and local measurements on qubits are
used to drive the computation. It originates from the one-way quantum computer
of Raussendorf and Briegel, who introduced the so-called cluster state as the
underlying entangled resource state and showed that any quantum circuit could
be executed by performing only local measurement on individual qubits. The
randomness in the measurement outcomes can be dealt with by adapting future
measurement axes so that computation is deterministic. Subsequent works have
expanded the discussions of the measurement-based quantum computation to
various subjects, including the quantification of entanglement for such a
measurement-based scheme, the search for other resource states beyond cluster
states and computational phases of matter. In addition, the measurement-based
framework also provides useful connections to the emergence of time ordering,
computational complexity and classical spin models, blind quantum computation,
etc. and has given an alternative, resource-efficient approach to implement the
original linear-optic quantum computation of Knill, Laflamme and Milburn.
Cluster states and a few other resource states have been created experimentally
in various physical systems and the measurement-based approach offers a
potential alternative to the standard circuit approach to realize a practical
quantum computer.
- Abstract(参考訳): 計測に基づく量子計算は量子計算の枠組みであり、エンタングルメントを資源として、量子ビットの局所的な測定を計算の推進に利用する。
raussendorf と briegel の一方通行の量子コンピュータから派生し、いわゆるクラスター状態(英語版)を基盤となる絡み合った資源状態として導入し、量子回路は個々の量子ビットに対して局所的な測定のみを行うことで実行可能であることを示した。
測定結果のランダム性は、計算が決定論的になるように将来の測定軸を適応させることによって対処できる。
その後の研究では、測定に基づく量子計算の議論を様々な主題に拡大し、そのような計測に基づくスキームの絡み合いの定量化、クラスター状態を超えた他の資源状態の探索、物質の計算フェーズなどが行われている。
さらに、測定ベースのフレームワークは、時間順序、計算複雑性、古典的なスピンモデル、ブラインド量子計算などへの有用な接続を提供し、knill、laflamme、milburnのオリジナルの線形光学量子計算を実装するための代替的かつリソース効率の良いアプローチを提供している。
クラスター状態や他のいくつかの資源状態は様々な物理システムで実験的に作成されており、測定に基づくアプローチは実用的な量子コンピュータを実現するための標準回路アプローチに代わる潜在的な選択肢を提供する。
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