論文の概要: Linear-optical quantum computation with arbitrary error-correcting codes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.04126v2
- Date: Mon, 26 Aug 2024 16:23:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-27 20:40:24.180823
- Title: Linear-optical quantum computation with arbitrary error-correcting codes
- Title(参考訳): 任意の誤り訂正符号を用いた線形光学量子計算
- Authors: Blayney W. Walshe, Ben Q. Baragiola, Hugo Ferretti, José Gefaell, Michael Vasmer, Ryohei Weil, Takaya Matsuura, Thomas Jaeken, Giacomo Pantaleoni, Zhihua Han, Timo Hillmann, Nicolas C. Menicucci, Ilan Tzitrin, Rafael N. Alexander,
- Abstract要約: 高速量子誤り訂正符号は、フォールトトレラント量子コンピュータの命令スケールを緩和する。
これらの特性を持つ線形光学アーキテクチャを提供し、任意の符号と一般的な格子上のゴッテマン・キタエフ・プレスキルキュービットと互換性がある。
- 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: High-rate quantum error correcting codes mitigate the imposing scale of fault-tolerant quantum computers but require the efficient generation of non-local many-body entanglement. We provide a linear-optical architecture with these properties, compatible with arbitrary codes and Gottesman-Kitaev-Preskill qubits on generic lattices, and featuring a natural way to leverage physical noise bias. Simulations involving hyperbolic surface codes, promising quantum low-density parity-check codes, reveal a threshold comparable to the 2D surface code at about a ten-fold improvement in encoding rate.
- Abstract(参考訳): 高速量子誤り訂正符号は、フォールトトレラント量子コンピュータの命令スケールを緩和するが、非局所多体絡みの効率的な生成を必要とする。
我々はこれらの特性を持つ線形光学アーキテクチャを提供し、任意の符号や一般格子上のゴッテマン・キタエフ・プレスキルキュービットと互換性があり、物理的雑音バイアスを利用する自然な方法を備えている。
双曲曲面符号を含むシミュレーションでは、量子的低密度パリティチェック符号は符号化率の約10倍の改善で2次元曲面符号に匹敵する閾値を示す。
関連論文リスト
- Approximate Dynamical Quantum Error-Correcting Codes [4.450613959365281]
量子誤り訂正は、脆弱な量子情報をノイズから保護することにより、フォールトトレラントな量子コンピューティングを実現する上で重要な役割を果たす。
汎用量子誤り訂正符号は、幅広いノイズタイプに対処するために設計されており、短期量子デバイスでは実用的ではない。
近似量子エラー補正は、特定のノイズ環境にコードを調整し、効率的なエラー抑制を維持しながらリソース要求を減らし、代替手段を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-02-13T11:06:34Z) - Demonstrating dynamic surface codes [138.1740645504286]
曲面符号の3つの時間力学的実装を実験的に実証した。
まず、曲面コードを六角格子上に埋め込んで、キュービットあたりの結合を4つから3つに減らした。
第二に、サーフェスコードを歩き、データの役割を交換し、各ラウンドごとにキュービットを測定し、蓄積した非計算エラーの組込み除去による誤り訂正を達成する。
第3に、従来のCNOTの代わりにiSWAPゲートを用いた表面コードを実現し、追加のオーバーヘッドを伴わずに、エラー訂正のための実行可能なゲートセットを拡張した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-12-18T21:56:50Z) - Families of $d=2$ 2D subsystem stabilizer codes for universal Hamiltonian quantum computation with two-body interactions [0.0]
アナログ、ハミルトン量子計算に対するフォールトトレラント量子誤差補正がなければ、エネルギーのペナルティによるエラーの抑制は効果的な代替手段である。
距離2$の安定化器サブシステムコードを構成する。
最大コードレートを達成するための一連のコードを特定し、この制約を少し緩和することで、より広い範囲のコードを発見し、物理的な局所性を高めます。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-12-09T18:36:38Z) - Variational Graphical Quantum Error Correction Codes: adjustable codes from topological insights [1.3999481573773074]
本稿では,変分量子量子誤り訂正符号(VGQEC)と呼ばれる新しい種類の量子誤り訂正符号を開発する。
VGQEC符号は、符号の誤り訂正能力を決定する上で重要な役割を果たす調整可能な構成パラメータを備えている。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-03T15:47:48Z) - The END: An Equivariant Neural Decoder for Quantum Error Correction [73.4384623973809]
データ効率のよいニューラルデコーダを導入し、この問題の対称性を活用する。
本稿では,従来のニューラルデコーダに比べて精度の高い新しい同変アーキテクチャを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-14T19:46:39Z) - Hardness of braided quantum circuit optimization in the surface code [0.1759008116536278]
大規模量子情報処理では、量子デバイスにおけるノイズの影響を軽減するために、量子エラー符号を使用する必要がある。
表面符号のような位相的誤り訂正符号は、2次元の物理量子ビット配列における局所的相互作用のみを用いて実装できるので、有望な候補である。
しかし、誤り訂正には時間的オーバーヘッド、物理量子ビットの数、物理ゲートの数も伴う。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-01T06:35:50Z) - Deep Quantum Error Correction [73.54643419792453]
量子誤り訂正符号(QECC)は、量子コンピューティングのポテンシャルを実現するための鍵となる要素である。
本研究では,新しいエンペンド・ツー・エンドの量子誤りデコーダを効率的に訓練する。
提案手法は,最先端の精度を実現することにより,QECCのニューラルデコーダのパワーを実証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-27T08:16:26Z) - Neural Belief Propagation Decoding of Quantum LDPC Codes Using
Overcomplete Check Matrices [60.02503434201552]
元のチェック行列における行の線形結合から生成された冗長な行を持つチェック行列に基づいてQLDPC符号を復号する。
このアプローチは、非常に低い復号遅延の利点を付加して、復号性能を著しく向上させる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-20T13:41:27Z) - Quantum computation on a 19-qubit wide 2d nearest neighbour qubit array [59.24209911146749]
本稿では,1次元に制約された量子ビット格子の幅と物理閾値の関係について検討する。
我々は、表面コードを用いた最小レベルのエンコーディングでエラーバイアスを設計する。
このバイアスを格子サージャリングサーフェスコードバスを用いて高レベルなエンコーディングで処理する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-03T06:16:07Z) - Low-overhead quantum error correction codes with a cyclic topology [0.0]
非隣り合うデータ量子ビットに絡み合ったアンシラを持つ補正符号の量子回路を構築する方法を示す。
改良されたルックアップテーブルデコーダによってサポートされているニューラルネットワークベースのデコードアルゴリズムを導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-06T12:22:23Z) - Improved decoding of circuit noise and fragile boundaries of tailored
surface codes [61.411482146110984]
高速かつ高精度なデコーダを導入し、幅広い種類の量子誤り訂正符号で使用することができる。
我々のデコーダは、信仰マッチングと信念フィンドと呼ばれ、すべてのノイズ情報を活用し、QECの高精度なデモを解き放つ。
このデコーダは, 標準の正方形曲面符号に対して, 整形曲面符号において, より高いしきい値と低い量子ビットオーバーヘッドをもたらすことがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-09T18:48:54Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。