論文の概要: Quantum memory assisted observable estimation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.07710v3
- Date: Tue, 12 Dec 2023 14:25:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-13 20:52:11.454518
- Title: Quantum memory assisted observable estimation
- Title(参考訳): 観測可能推定を支援する量子メモリ
- Authors: Liubov A. Markovich, Attaallah Almasi, Sina Zeytino\u{g}lu and
Johannes Borregaard
- Abstract要約: 量子情報処理の重要な課題は、多ビット可観測物の推定である。
本稿では,1量子ビット量子メモリへのアクセスを利用するCoherent Pauli Summationという新しい手法を提案する。
我々の研究は、単一長コヒーレンス量子ビットメモリが、基数タスクにおいてノイズの多い多量子ビットデバイスを動作させるのにどのように役立つかを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.40964539027092906
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The estimation of many-qubit observables is an essential task of quantum
information processing. The generally applicable approach is to decompose the
observables into weighted sums of multi-qubit Pauli strings, i.e., tensor
products of single-qubit Pauli matrices, which can readily be measured with
single qubit rotations. The accumulation of shot noise in this approach,
however, severely limits the achievable variance for a finite number of
measurements. We introduce a novel method, dubbed Coherent Pauli Summation
(CPS) that circumvents this limitation by exploiting access to a single-qubit
quantum memory in which measurement information can be stored and accumulated.
Our algorithm offers a reduction in the required number of measurements for a
given variance that scales linearly with the number of Pauli strings of the
decomposed observable. Our work demonstrates how a single long-coherence qubit
memory can assist the operation of noisy many-qubit quantum devices in a
cardinal task.
- Abstract(参考訳): 多ビット可観測物の推定は、量子情報処理の重要な課題である。
一般に適用可能なアプローチは、可観測物を多重量子ビットパウリ弦の重み付き和、すなわち単一量子ビットパウリ行列のテンソル積に分解することであり、これは単一の量子ビット回転で容易に測定できる。
しかし、このアプローチにおけるショットノイズの蓄積は、有限個の測定値に対する達成可能な分散を著しく制限する。
本稿では,測定情報を格納・蓄積可能な単一量子メモリへのアクセスを利用して,この制限を回避する新しい手法であるCoherent Pauli Summation(CPS)を提案する。
本アルゴリズムは,分解オブザーバブルのpauli文字列数に線形にスケールする所定の分散に対して,必要な測定数の削減を提供する。
我々の研究は、単一長コヒーレンス量子ビットメモリが、基数タスクにおけるノイズの多い多ビット量子デバイスの動作にどのように役立つかを示す。
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