論文の概要: Resource Reduction in Multiparty Quantum Secret Sharing of both Classical and Quantum Information under Noisy Scenario
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.16709v1
- Date: Wed, 23 Apr 2025 13:40:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-02 16:14:17.813363
- Title: Resource Reduction in Multiparty Quantum Secret Sharing of both Classical and Quantum Information under Noisy Scenario
- Title(参考訳): ノイズシナリオ下における古典的・量子的情報の多人数秘密共有における資源削減
- Authors: Nirupam Basak, Goutam Paul,
- Abstract要約: 量子シークレット共有(QSS)は、複数のパーティ間で情報の安全な分散を可能にするが、ノイズに弱いままである。
我々は、ビットフリップ、位相フリップ、振幅減衰ノイズが、古典的メッセージ(QSSCM)のためのマルチパーティQSSと、量子情報(SSQI)プロトコルの秘密共有に与える影響を分析する。
そこで我々はShor符号の簡易版に基づく効率的な量子誤り訂正手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.757470449749876
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum secret sharing (QSS) enables secure distribution of information among multiple parties but remains vulnerable to noise. We analyze the effects of bit-flip, phase-flip, and amplitude damping noise on the multiparty QSS for classical message (QSSCM) and secret sharing of quantum information (SSQI) protocols proposed by Zhang et al. (Phys. Rev. A, 71:044301, 2005). To scale down these effects, we introduce an efficient quantum error correction (QEC) scheme based on a simplified version of Shor's code. Leveraging the specific structure of the QSS protocols, we reduce the qubit overhead from the standard 9 of Shor's code to as few as 3 while still achieving lower average error rates than existing QEC methods. Thus, our approach can also be adopted for other single-qubit-based quantum protocols. Simulations demonstrate that our approach significantly enhances the protocols' resilience, improving their practicality for real-world deployment.
- Abstract(参考訳): 量子シークレット共有(QSS)は、複数のパーティ間で情報の安全な分散を可能にするが、ノイズに弱いままである。
本稿では,Zhang et al(Phys. Rev. A, 71:044301, 2005)の提案した古典的メッセージ(QSSCM)と量子情報(SSQI)プロトコルの秘密共有に対するビットフリップ,位相フリップ,振幅減衰ノイズの影響を解析する。
これらの効果をスケールダウンするために、Shorのコードを単純化した量子誤り訂正(QEC)方式を導入する。
QSSプロトコルの特定の構造を利用することで、既存のQECメソッドよりも低い平均エラー率を保ちながら、Shorのコードの標準9から最大3にキュービットオーバーヘッドを減らします。
したがって、我々のアプローチは他の単一量子ビットベースの量子プロトコルにも適用することができる。
シミュレーションにより,本手法はプロトコルのレジリエンスを著しく向上し,実世界の展開における実用性の向上を図っている。
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