論文の概要: OneQ: A Compilation Framework for Photonic One-Way Quantum Computation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.01545v2
- Date: Fri, 23 Jun 2023 22:28:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-28 00:57:48.726835
- Title: OneQ: A Compilation Framework for Photonic One-Way Quantum Computation
- Title(参考訳): oneq:フォトニック一方向量子計算のためのコンパイルフレームワーク
- Authors: Hezi Zhang, Anbang Wu, Yuke Wang, Gushu Li, Hassan Shapourian, Alireza
Shabani and Yufei Ding
- Abstract要約: OneQは、ワンウェイ量子計算のための最初の最適化コンパイルフレームワークである。
我々は,OneQが計算資源の要求を桁違いに削減できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.048533849586384
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we propose OneQ, the first optimizing compilation framework
for one-way quantum computation towards realistic photonic quantum
architectures. Unlike previous compilation efforts for solid-state qubit
technologies, our innovative framework addresses a unique set of challenges in
photonic quantum computing. Specifically, this includes the dynamic generation
of qubits over time, the need to perform all computation through measurements
instead of relying on 1-qubit and 2-qubit gates, and the fact that photons are
instantaneously destroyed after measurements. As pioneers in this field, we
demonstrate the vast optimization potential of photonic one-way quantum
computing, showcasing the remarkable ability of OneQ to reduce computing
resource requirements by orders of magnitude.
- Abstract(参考訳): 本稿では,一方向量子計算を現実的なフォトニック量子アーキテクチャに最適化する最初のフレームワークであるOneQを提案する。
固体量子ビット技術に対する以前のコンパイル作業とは異なり、我々の革新的なフレームワークはフォトニック量子コンピューティングにおけるユニークな課題に対処する。
具体的には、時間とともに量子ビットを動的に生成すること、1量子ビットと2量子ビットのゲートに頼るのではなく、測定によって全ての計算を実行すること、そして測定後に光子が即時に破壊されるという事実が含まれる。
この分野の先駆者として、我々はフォトニック・ワンウェイ量子コンピューティングの膨大な最適化可能性を実証し、oneqが計算資源要求を桁違いに減らす能力を示す。
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