論文の概要: Inter-temperature Bandwidth Reduction in Cryogenic QAOA Machines
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.01630v1
- Date: Mon, 2 Oct 2023 20:51:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-04 18:46:50.850959
- Title: Inter-temperature Bandwidth Reduction in Cryogenic QAOA Machines
- Title(参考訳): 低温QAOAマシンにおける温度間帯域幅低減
- Authors: Yosuke Ueno, Yuna Tomida, Teruo Tanimoto, Masamitsu Tanaka, Yutaka
Tabuchi, Koji Inoue, Hiroshi Nakamura
- Abstract要約: 低温環境と室温環境の間の帯域制限は、超伝導量子コンピュータにおいて重要なボトルネックとなっている。
本稿では,この問題を解決するためのアルゴリズム対応システムレベル最適化の最初の試行について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.1758429733939253
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The bandwidth limit between cryogenic and room-temperature environments is a
critical bottleneck in superconducting noisy intermediate-scale quantum
computers. This paper presents the first trial of algorithm-aware system-level
optimization to solve this issue by targeting the quantum approximate
optimization algorithm. Our counter-based cryogenic architecture using
single-flux quantum logic shows exponential bandwidth reduction and decreases
heat inflow and peripheral power consumption of inter-temperature cables, which
contributes to the scalability of superconducting quantum computers.
- Abstract(参考訳): 極低温環境と室温環境の帯域制限は、超伝導中規模量子コンピュータにおける重要なボトルネックである。
本稿では,量子近似最適化アルゴリズムを対象とし,この問題を解決するためのアルゴリズム認識システムレベルの最適化の最初の試みを提案する。
単一流束量子論理を用いた対向型極低温アーキテクチャは, 超伝導量子コンピュータのスケーラビリティに寄与する高温ケーブルの熱流入と周辺電力消費を減少させる。
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