論文の概要: Using classical bit-flip correction for error mitigation including
2-qubit correlations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.08551v3
- Date: Wed, 8 Jun 2022 13:22:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-08 00:02:11.124247
- Title: Using classical bit-flip correction for error mitigation including
2-qubit correlations
- Title(参考訳): 2量子相関を含む誤り軽減のための古典的ビットフリップ補正法
- Authors: Constantia Alexandrou, Lena Funcke, Tobias Hartung, Karl Jansen,
Stefan Kuehn, Georgios Polykratis, Paolo Stornati and Xiaoyang Wang
- Abstract要約: 本稿では,NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)コンピュータの読み出し誤差を補正する誤り軽減手法を提案する。
この場合、読み出し誤差を緩和する方法を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.4536557438876314
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present an error mitigation scheme which corrects readout errors on Noisy
Intermediate-Scale Quantum (NISQ) computers [1,2]. After a short review of
applying the method to one qubit, we proceed to discuss the case when
correlations between different qubits occur. We demonstrate how the readout
error can be mitigated in this case. By performing experiments on IBMQ
hardware, we show that such correlations do not have a strong effect on the
results, justifying to neglect them.
- Abstract(参考訳): 本稿では,NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)コンピュータの読み出し誤りを補正するエラー軽減手法を提案する。
この手法を1つの量子ビットに適用した短いレビューの後、異なる量子ビット間の相関が生じた場合について考察する。
本稿では,この場合の読み出しエラーの軽減方法を示す。
IBMQハードウェア上で実験を行うことで、そのような相関は結果に強く影響せず、無視することを正当化することを示す。
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