論文の概要: Benchmarking Noisy Intermediate Scale Quantum Error Mitigation
Strategies for Ground State Preparation of the HCl Molecule
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.00445v1
- Date: Wed, 1 Mar 2023 12:08:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 14:56:38.095287
- Title: Benchmarking Noisy Intermediate Scale Quantum Error Mitigation
Strategies for Ground State Preparation of the HCl Molecule
- Title(参考訳): HCl分子の基底状態構築のためのベンチマークノイズ中間スケール量子誤差緩和戦略
- Authors: Tim Weaving, Alexis Ralli, William M. Kirby, Peter J. Love, Sauro
Succi, Peter V. Coveney
- Abstract要約: 既存のノイズの多い中間スケール量子ハードウェア上で実行される量子化学実験は、高い精度の化学バーを達成していない。
我々は、キュービットテーパリングと文脈部分空間変動量子固有解法を、測定誤差緩和、対称性検証、ゼロノイズ外挿、二重状態浄化からなるいくつかの誤差軽減戦略と組み合わせた。
我々は、これらの戦略を27量子ビットのIBM Falconシリーズ量子プロセッサ群でベンチマークし、分子の基底状態をテストベッドとして準備する。
- 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: Due to numerous limitations including restrictive qubit topologies, short
coherence times and prohibitively high noise floors, no quantum chemistry
experiments performed on existing noisy intermediate-scale quantum hardware
have achieved the high bar of chemical precision, namely energy errors to
within 1.6 mHa of full configuration interaction. To have any hope of doing so,
we must layer contemporary resource reduction techniques with best-in-class
error mitigation methods; in particular, we combine the techniques of qubit
tapering and the contextual subspace variational quantum eigensolver with
several error mitigation strategies comprised of measurement-error mitigation,
symmetry verification, zero-noise extrapolation and dual-state purification. We
benchmark these strategies across a suite of 27-qubit IBM Falcon series quantum
processors, taking preparation of the HCl molecule's ground state as our
testbed.
- Abstract(参考訳): 制限的な量子ビットトポロジー、短いコヒーレンス時間、禁制的な高ノイズフロアを含む多くの制限のため、既存のノイズの多い中間スケール量子ハードウェアで実行される量子化学実験は、完全な構成相互作用の1.6mHa以内のエネルギーエラーという高い精度で達成されている。
具体的には、量子ビットテーパリング法と文脈的部分空間変分量子固有解法と、測定エラー緩和、対称性検証、ゼロノイズ補間、二重状態浄化を含むいくつかの誤り緩和戦略を組み合わせた。
我々はこれらの戦略を27量子ビットのIBM Falconシリーズ量子プロセッサ群でベンチマークし、HCl分子の基底状態をテストベッドとして準備する。
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