論文の概要: Mitigation of correlated readout errors without randomized measurements
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.24276v1
- Date: Mon, 31 Mar 2025 16:21:45 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-01 14:33:27.026984
- Title: Mitigation of correlated readout errors without randomized measurements
- Title(参考訳): ランダム化測定を伴わない相関読み出し誤差の軽減
- Authors: Adrian Skasberg Aasen, Andras Di Giovanni, Hannes Rotzinger, Alexey V. Ustinov, Martin Gärttner,
- Abstract要約: 単一キュービットパウリ測定のみを用いた読み出し誤り軽減プロトコルを提案する。
提案手法は、非常に広い種類の相関ノイズモデルを取得する。
これは、数量子の相関した正の作用素値測定の完全かつ効率的な評価に基づいている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Quantum simulation, the study of strongly correlated quantum matter using synthetic quantum systems, has been the most successful application of quantum computers to date. It often requires determining observables with high precision, for example when studying critical phenomena near quantum phase transitions. Thus, readout errors must be carefully characterized and mitigated in data post-processing, using scalable and noise-model agnostic protocols. We present a readout error mitigation protocol that uses only single-qubit Pauli measurements and avoids experimentally challenging randomized measurements. The proposed approach captures a very broad class of correlated noise models and is scalable to large qubit systems. It is based on a complete and efficient characterization of few-qubit correlated positive operator-valued measures (POVMs), using overlapping detector tomography. To assess the effectiveness of the protocol, observables are extracted from simulations involving up to 100 qubits employing readout errors obtained from experiments with superconducting qubits.
- Abstract(参考訳): 合成量子システムを用いた強い相関の量子物質の研究である量子シミュレーションは、これまでで最も成功した量子コンピュータの応用である。
しばしば、量子相転移の近くで臨界現象を研究する際に、高精度で観測可能な天体を決定する必要がある。
したがって、読み出しエラーは、スケーラブルでノイズモデルに依存しないプロトコルを使用して、データ後処理において慎重に特徴付け、緩和されなければならない。
本稿では,単一キュービットパウリ測定のみを用いた読み出し誤差低減プロトコルを提案する。
提案手法は、非常に広い種類の相関ノイズモデルを取り込んでおり、大規模量子ビットシステムに対してスケーラブルである。
重なり合う検出器トモグラフィーを用いた数量子相関正値測定(POVM)の完全かつ効率的な評価に基づいている。
このプロトコルの有効性を評価するため、超伝導量子ビットを用いた実験から得られた読み出し誤差を利用して、最大100キュービットのシミュレーションから可観測物質を抽出した。
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