論文の概要: Quantum Computation Using Action Variables
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.13639v1
- Date: Fri, 24 Sep 2021 12:04:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-13 20:50:20.612459
- Title: Quantum Computation Using Action Variables
- Title(参考訳): 動作変数を用いた量子計算
- Authors: Yong Zhang and Konglong Wu
- Abstract要約: 我々は,動作変数をフォールトトレラントな量子計算として用いた量子計算について論じる。
さらに、バーホフ標準形式を拡張調和振動子量子計算の数学的枠組みとみなす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.087043981909747
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Recently, Lloyd and Montangero have made a brief research proposal on
universal quantum computation in integrable systems. The main idea is to encode
qubits into quantum action variables and build up quantum gates by the method
of resonant control. We study this proposal to argue quantum computation using
action variables as fault-tolerant quantum computation, whose fault-tolerance
is guaranteed by the quantum KAM theorem. Besides, we view the Birkhoff norm
form as a mathematical framework of the extended harmonic oscillator quantum
computation.
- Abstract(参考訳): 最近、ロイドとモンタンジェロは積分可能系における普遍量子計算に関する簡単な研究を行った。
主なアイデアは、量子ビットを量子行動変数にエンコードし、共鳴制御によって量子ゲートを構築することである。
本提案では,動作変数をフォールトトレラント量子計算とし,そのフォールトトレランスが量子カム定理によって保証される量子計算を議論する。
さらに、バーコフノルム形式を拡張調和振動子量子計算の数学的枠組みと考える。
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