CHARTER:通过放大门可逆性识别量子电路中最关键的门操作
量子物理
2022-11-21 v1 新兴技术
摘要
当量子程序在含噪声中等规模量子(NISQ)计算机上执行时,会遭受硬件噪声影响;因此,程序输出常常出错。为减轻硬件噪声的不利影响,有必要理解硬件噪声对程序输出的影响,更根本地,理解硬件噪声对量子程序内特定区域的影响。识别并优化对噪声更敏感的区域,是扩展 NISQ 计算机能力的关键。为实现该目标,我们提出 CHARTER,一种新颖的技术,用于精确定位量子程序中受硬件噪声影响最严重且对程序输出影响最大的特定门与区域。利用 CHARTER 的方法,程序员可精确理解其代码的不同组件如何影响输出,并优化这些组件,而无需在经典计算机上进行不可扩展的量子模拟。
引用
@article{arxiv.2211.09903,
title = {CHARTER: Identifying the Most-Critical Gate Operations in Quantum Circuits via Amplified Gate Reversibility},
author = {Tirthak Patel and Daniel Silver and Devesh Tiwari},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.09903},
year = {2022}
}
备注
This worked was published in SC'22