論文の概要: Algorithm and Circuit of Nesting Doubled Qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.00256v2
- Date: Fri, 7 Jan 2022 18:27:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 17:14:58.956039
- Title: Algorithm and Circuit of Nesting Doubled Qubits
- Title(参考訳): ネスティング二重量子ビットのアルゴリズムと回路
- Authors: Artyom M. Grigoryan and Sos S. Agaian
- Abstract要約: 量子状態のコピーは古典的な情報処理と矛盾する。
本稿では、状態の任意の量子重ね合わせをどれだけうまくコピーし測定できるかという自然に生じる問題について考察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.6296396308298795
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Copying the quantum states is contradictory to classical information
processing since the fundamental difference between classical and quantum
information is that while classical information can be copied perfectly,
quantum information cannot. However, this statement does not rule out the risk
of building a device that can reproduce a set of quantum states. This paper
investigates the naturally arising question of how well or under what
conditions one can copy and measure an arbitrary quantum superposition of
states. The CNOT and XOR operation-based quantum circuit is presented that
exhibits entanglement of states and allows for measuring the doubled qubits.
- Abstract(参考訳): 量子状態のコピーは古典情報処理と矛盾するが、古典情報と量子情報の基本的な違いは、古典情報を完璧にコピーできるが、量子情報は複製できないことである。
しかし、このステートメントは量子状態のセットを再現できるデバイスを構築するリスクを無視するものではない。
本稿では、状態の任意の量子重ね合わせをどれだけうまくコピーし測定できるかという自然に生じる問題について考察する。
CNOTおよびXOR演算に基づく量子回路は状態の絡み合いを示し、二重量子ビットの測定を可能にする。
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