論文の概要: Error suppression by a virtual two-qubit gate
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.05493v2
- Date: Sat, 17 Dec 2022 06:58:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 13:57:04.553189
- Title: Error suppression by a virtual two-qubit gate
- Title(参考訳): 仮想二ビットゲートによる誤差抑制
- Authors: Takahiro Yamamoto and Ryutaro Ohira
- Abstract要約: 仮想二ビットゲート(VTQG)を誤り抑制手法として利用することを検討する。
VTQGは、単一のキュービットゲートと射影測定のみを使用して、一対の遠いキュービット間の非局所的な操作を可能にする。
我々は, 8量子ビットの逆場イジングモデルの量子シミュレーションにおいて, 1桁の精度向上を観測した。
- 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: Sparse connectivity of a superconducting quantum computer results in the
large experimental overheads of SWAP gates. In this study, we consider
employing a virtual two-qubit gate (VTQG) as an error suppression technique.
The VTQG enables a non-local operation between a pair of distant qubits using
only single qubit gates and projective measurements. Here, we apply the VTQG to
the digital quantum simulation of the transverse-field Ising model on an IBM
quantum computer to suppress the errors due to the noisy two-qubit operations.
We present an effective use of VTQG, where the reduction of multiple SWAP gates
results in increasing the fidelity of the output states. The obtained results
indicate that the VTQG can be useful for suppressing the errors due to the
additional SWAP gates. Additionally, by combining a pulse-efficient
transpilation method with the VTQG, further suppression of the errors is
observed. In our experiments, we have observed one order of magnitude
improvement in accuracy for the quantum simulation of the transverse-field
Ising model with 8 qubits.
- Abstract(参考訳): 超伝導量子コンピュータのスパース接続はSWAPゲートの大きな実験的なオーバーヘッドをもたらす。
本研究では,仮想二ビットゲート(VTQG)を誤り抑制手法として利用することを検討する。
VTQGは、単一のキュービットゲートと射影測定のみを使用して、一対の遠いキュービット間の非局所的な操作を可能にする。
ここでは、VTQGをIBM量子コンピュータ上の横フィールドIsingモデルのディジタル量子シミュレーションに適用し、ノイズの多い2量子ビット演算による誤差を抑制する。
本稿では,複数のSWAPゲートの削減により出力状態の忠実度が向上するVTQGの有効利用について述べる。
その結果,VTQGはSWAPゲートの追加による誤差の抑制に有用であることが示唆された。
さらに、VTQGとパルス効率の変換法を組み合わせることにより、エラーのさらなる抑制が観察される。
実験では, 8量子ビットの逆場イジングモデルの量子シミュレーションにおいて, 1桁の精度向上を観測した。
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