論文の概要: Multi-agent blind quantum computation without universal cluster state
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.13330v2
- Date: Thu, 8 Sep 2022 16:32:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-07 21:28:59.243145
- Title: Multi-agent blind quantum computation without universal cluster state
- Title(参考訳): 普遍的クラスタ状態を持たないマルチエージェントブラインド量子計算
- Authors: Shuxiang Cao
- Abstract要約: Blind Quantum Computing (BQC)プロトコルは、サードパーティの量子エージェント上で量子アルゴリズムの実行を可能にする。
従来の測定ベースのBQCの提案では、非常に絡み合ったクラスタ状態を用意する必要がある。
- 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: Blind quantum computation (BQC) protocols enable quantum algorithms to be
executed on third-party quantum agents while keeping the data and algorithm
confidential. The previous proposals for measurement-based BQC require
preparing a highly entangled cluster state. In this paper, we show that such a
requirement is not necessary. Our protocol only requires pre-shared bell pairs
between delegated quantum agents, and there is no requirement of any classical
or quantum information exchange between agents during the execution. Our
proposal requires fewer quantum resources than previous proposals by removing
the universal cluster state.
- Abstract(参考訳): Blind Quant Computing (BQC)プロトコルは、データとアルゴリズムを秘密にしながら、サードパーティの量子エージェント上で量子アルゴリズムの実行を可能にする。
従来の測定ベースのBQCの提案では、非常に絡み合ったクラスタ状態を用意する必要がある。
本稿では,そのような要件は不要であることを示す。
我々のプロトコルでは、デリゲートされた量子エージェント間の事前共有ベルペアしか必要とせず、実行中にエージェント間の古典的または量子的な情報交換が不要である。
我々の提案は、普遍的なクラスタ状態を取り除くことで、以前の提案よりも少ない量子リソースを必要とする。
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