論文の概要: A compiler for universal photonic quantum computers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.09251v1
- Date: Mon, 17 Oct 2022 16:47:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-22 07:00:01.590911
- Title: A compiler for universal photonic quantum computers
- Title(参考訳): 普遍フォトニック量子コンピュータのためのコンパイラ
- Authors: Felix Zilk (1) and Korbinian Staudacher (2) and Tobias Guggemos (1)
and Karl F\"urlinger (2) and Dieter Kranzlm\"uller (3) and Philip Walther (1)
((1) Christian Doppler Laboratory for Photonic Quantum Computer, Faculty of
Physics, University of Vienna, Vienna, Austria (2) MNM-Team,
Ludwig-Maximilians-Universit\"at (LMU), Munich, Germany (3) MNM-Team, Leibniz
Supercomputing Centre (LRZ), Garching, Germany)
- Abstract要約: 一方向コンピューティングでは、入力状態は初期積状態ではなく、いわゆるクラスタ状態である。
我々はQASM回路を測定グラフ(m-graph)と呼ばれるグラフ表現に変換するパイプラインを提案する。
実験的な離散可変フォトニックプラットフォーム上での実行を評価する前に、ZX-Calculusを用いてグラフを最適化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Abstract: Photons are a natural resource in quantum information, and the last decade
showed significant progress in high-quality single photon generation and
detection. Furthermore, photonic qubits are easy to manipulate and do not
require particularly strongly sealed environments, making them an appealing
platform for quantum computing. With the one-way model, the vision of a
universal and large-scale quantum computer based on photonics becomes feasible.
In one-way computing, the input state is not an initial product state, but a
so-called cluster state. A series of measurements on the cluster state's
individual qubits and their temporal order, together with a feed-forward
procedure, determine the quantum circuit to be executed. We propose a pipeline
to convert a QASM circuit into a graph representation named measurement-graph
(m-graph), that can be directly translated to hardware instructions on an
optical one-way quantum computer. In addition, we optimize the graph using
ZX-Calculus before evaluating the execution on an experimental discrete
variable photonic platform.
- Abstract(参考訳): 光子は量子情報の天然資源であり、この10年で高品質な光子生成と検出が大幅に進歩した。
さらに、フォトニック量子ビットは操作が容易で、特に密封された環境を必要としないため、量子コンピューティングの魅力的なプラットフォームとなっている。
片道モデルでは、光子に基づく普遍的かつ大規模量子コンピュータのビジョンが実現可能となる。
一方向コンピューティングでは、入力状態は初期製品状態ではなく、いわゆるクラスタ状態である。
クラスタ状態の個々の量子ビットとその時間順序に関する一連の測定は、フィードフォワード手順とともに実行すべき量子回路を決定する。
本稿では,QASM回路を計測グラフ (m-graph) というグラフ表現に変換するパイプラインを提案する。
さらに,実験的な離散変数フォトニックプラットフォーム上での実行を評価する前に,zx計算を用いてグラフを最適化する。
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