論文の概要: Quantum Sequential Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.05166v1
- Date: Thu, 05 Feb 2026 00:33:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-06 18:49:08.688089
- Title: Quantum Sequential Circuits
- Title(参考訳): 量子シーケンス回路
- Authors: D. -S. Wang,
- Abstract要約: この研究は量子シーケンシャル回路(QSC)を量子コンピューティングのハードウェア指向パラダイムとして導入し特徴付ける。
従来の量子ビットベースのアーキテクチャとは異なり、QSCは対称性で保護されたトポロジカルジャンクションを使用し、量子ゲートはチャネル状態の双対性によってチョイ状態として符号化され、バルク測定によって活性化される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: This work introduces and characterizes quantum sequential circuits (QSCs) as a hardware-oriented paradigm for quantum computing, built upon a novel foundational element termed the quantum transistor. Unlike conventional qubit-based architectures, QSCs employ symmetry-protected topological junctions where quantum gates are encoded as Choi states via channel-state duality and activated through bulk measurements, utilizing ebits to realize the functional analog of feedback loops in classical sequential circuits. This framework establishes a universal model for quantum computation that inherently incorporates memory and temporal sequencing, complementing existing combinational quantum circuit model. Our work advances the conceptual bridge towards a quantum von Neumann architecture, underscoring the potential of hybrid and modular design principles for the development of large-scale, integrated quantum information processors.
- Abstract(参考訳): この研究は量子シーケンシャル回路(QSC)を量子コンピューティングのハードウェア指向パラダイムとして導入し、量子トランジスタと呼ばれる新しい基礎要素の上に構築する。
従来の量子ビットベースのアーキテクチャとは異なり、QSCは対称性で保護されたトポロジカルジャンクションを使用し、量子ゲートはチャネル状態の双対性によってチョイ状態として符号化され、バルク測定によって活性化される。
このフレームワークは、メモリと時間的シーケンシングを本質的に組み込んだ量子計算の普遍的なモデルを確立し、既存の組合せ量子回路モデルを補完する。
我々の研究は、量子フォン・ノイマンアーキテクチャへの概念的橋渡しを進め、大規模で統合された量子情報プロセッサを開発するためのハイブリッドおよびモジュラー設計の原則の可能性を強調している。
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