論文の概要: Reducing PEC Overhead by Pauli Error Propagation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.01311v1
- Date: Mon, 02 Dec 2024 09:25:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-04 21:11:22.488053
- Title: Reducing PEC Overhead by Pauli Error Propagation
- Title(参考訳): Pauli Error Propagation による PEC オーバーヘッドの低減
- Authors: Timon Scheiber, Paul Haubenwallner, Matthias Heller,
- Abstract要約: 量子エラー軽減は、短期的な量子ユーティリティへのパスとみなされる。
本稿では,クリフォード回路上でのPECのサンプリングオーバーヘッドを低減する手法を提案する。
- 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: Quantum error mitigation is regarded as a possible path to near-term quantum utility. The methods under the quantum error mitigation umbrella term, such as probabilistic error cancellation, zero-noise extrapolation or Clifford data regression are able to significantly reduce the error for the estimation of expectation values, although at an exponentially scaling cost, i.e., in the sampling overhead. In this work, we present a straightforward method for reducing the sampling overhead of PEC on Clifford circuits (and Clifford subcircuits) via Pauli error propagation alongside some classical preprocessing. While the methods presented in this work are restricted to Clifford circuits, we argue that Clifford sub circuits often occur in relevant calculations as for example the resource state generation in measurement based quantum computing.
- Abstract(参考訳): 量子エラー軽減は、短期的な量子ユーティリティへの道のりと見なされている。
確率的誤差キャンセル、ゼロノイズ外挿、クリフォードデータ回帰といった量子誤差緩和傘項の手法は、サンプリングオーバーヘッドの指数的スケーリングコストにおいて、期待値の推定の誤差を著しく低減することができる。
本研究では,従来のプリプロセッシングと並行して,パウリ誤差伝搬によるクリフォード回路(およびクリフォードサブ回路)上のPECのサンプリングオーバーヘッドを低減するための簡単な手法を提案する。
この研究で提示される手法はクリフォード回路に限定されるが、測定に基づく量子コンピューティングの資源状態生成のように、クリフォードサブ回路は関連する計算でしばしば発生すると論じる。
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