論文の概要: Computational self-testing for entangled magic states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.02700v2
- Date: Mon, 25 Jul 2022 23:50:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-09 04:40:04.656106
- Title: Computational self-testing for entangled magic states
- Title(参考訳): 絡み合った魔法状態に対する計算自己検査
- Authors: Akihiro Mizutani, Yuki Takeuchi, Ryo Hiromasa, Yusuke Aikawa,
Seiichiro Tani
- Abstract要約: CCZゲートのマジック状態は自己テストが可能であり,Tゲートのマジック状態はテストできないことを示す。
この結果は量子性の証明に適用でき、量子デバイスが非ゼロマジックの量子状態を生成するかどうかを古典的に検証できる。
- 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: In the seminal paper [Metger and Vidick, Quantum '21], they proposed a
computational self-testing protocol for Bell states in a single quantum device.
Their protocol relies on the fact that the target states are stabilizer states,
and hence it is highly non-trivial to reveal whether the other class of quantum
states, non-stabilizer states, can be self-tested within their framework. Among
non-stabilizer states, magic states are indispensable resources for universal
quantum computation. In this letter, we show that a magic state for the CCZ
gate can be self-tested while that for the T gate cannot. Our result is
applicable to a proof of quantumness, where we can classically verify whether a
quantum device generates a quantum state having non-zero magic.
- Abstract(参考訳): 彼らは[metger and vidick, quantum '21]という論文で、単一の量子デバイスにおけるベル状態の計算自己テストプロトコルを提案した。
彼らのプロトコルは、対象状態が安定化状態であるという事実に依存しているため、他の量子状態のクラス、非安定化状態がフレームワーク内で自己テスト可能であるかどうかを明らかにすることは極めて非自明である。
非安定化状態の中で、マジック状態は普遍量子計算に必須の資源である。
この手紙では、cczゲートのマジック状態は、tゲートではテストできない間に自己テスト可能であることを示す。
この結果は量子性の証明に適用でき、量子デバイスが非ゼロマジックの量子状態を生成するかどうかを古典的に検証できる。
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