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量子コンピュータに関するxiangzeのブックマーク (9)

  • A Short Introduction to Topological Quantum Computation

    This review presents an entry-level introduction to topological quantum computation -- quantum computing with anyons. We introduce anyons at the system-independent level of anyon models and discuss the key concepts of protected fusion spaces and statistical quantum evolutions for encoding and processing quantum information. Both the encoding and the processing are inherently resilient against erro

  • 量子情報理論の基本:マジック状態蒸留 - Qiita

    $$ \def\bra#1{\mathinner{\left\langle{#1}\right|}} \def\ket#1{\mathinner{\left|{#1}\right\rangle}} \def\braket#1#2{\mathinner{\left\langle{#1}\middle|#2\right\rangle}} $$ はじめに 誤り訂正符号を使ってユニバーサル量子計算を行うためには、「(1)論理パウリ演算」「(2)論理CNOT演算」「(3)論理アダマール演算」「(4)論理位相シフト演算」の各々を誤り耐性がある形で構成する必要があります。このうち、(1)(2)(3)は1量子ビットに対する(単体の)クリフォード演算(X,Y,Z,H,CNOTゲート)だけで実現できます1。が、(4)については単体のクリフォード演算(X,Y,Z,H,CNOTゲート)以外に、十分に精度の高い特別

    量子情報理論の基本:マジック状態蒸留 - Qiita
  • 量子情報理論の基本:Lattice Surgery - Qiita

    $$ \def\bra#1{\mathinner{\left\langle{#1}\right|}} \def\ket#1{\mathinner{\left|{#1}\right\rangle}} \def\braket#1#2{\mathinner{\left\langle{#1}\middle|#2\right\rangle}} $$ はじめに 前回の記事で量子誤り訂正符号について一区切り付いたと言いましたが、やはりこれはどうしても外せません。というわけで、今回は「Lattice Surgery」を取り上げます。Braidingは格子状に敷き詰められた量子ビット集団に欠陥対を形成しそれを論理量子ビットと見立てて、欠陥を動き回らせることで論理演算を実現するのでした。物理量子ビットに対する演算はすべて局所的に行われるので(つまり、遠距離にある物理量子ビット同士の演算が一切ないので)、ハード

    量子情報理論の基本:Lattice Surgery - Qiita
  • Toric code - Wikipedia

  • Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit - Nature

  • Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance - Nature

  • 理研量子コンピュータ研究センター | RIKEN QUANTUM COMPUTING

    超伝導 超伝導量子コンピュータ研究開発 蔡 兆申(超伝導量子シミュレーション研究チーム チームリーダー) 超伝導状態とは金属の抵抗がゼロになる奇妙な現象で、この状態では、すべての伝導電子は単一な「巨視的量子状態」と呼ばれる特殊な量子的な状態に落ち込む。巨視的量子状態では、自由度は、巨視的位相と電荷数の二つのみに限定され、大変秩序だった単純な物理系が形成される。 原子ポテンシャルに束縛された電子のように、束縛状態にある量子ではエネルギーの量子化が起こる。超伝導の巨視的量子状態では、ジョセフソン接合の作り出す束縛ポテンシャルにより巨視的量子状態に量子化されたエネルギー準位が出現する。これまでに様々なタイプの超伝導量子ビットが、ジョセフソン接合を含んだ超伝導回路によって作り出されている。 最初に実現した超伝導量子ビットは「電荷量子ビット」と呼ばれる回路であった[Nature 398, 786,

  • QNNcloud

    2019.03.31 QNNcloudのサイト公開を終了 日を持ちましてQNNcloudのサイト公開を終了しました。これまでのご利用・ご支援に感謝します。 2018.12.21 重要なお知らせ:QNNcloud終了について これまでQNNcloudに興味を持っていただきありがとうございます。ImPACTプログラムの終了に伴い、QNNcloudのサービスを終了します。終了へ向けての日程は以下の通りです。 2018.12.28: 夕方17時ごろに新規計算タスクの受付を終了します。それ以外の機能、計算結果の閲覧等はご利用可能です。 2019.3月中旬: QNNcloudのサイト公開を終了します。 これまでのご利用・ご支援に感謝します。 2018.11.23QNNcloudのプライバシーポリシーのアップデートを行いました。 2018.11.16QNNcloudのプライバシーポリシーのアップデート

  • IBMの量子コンピュータを使ってみた - モザイク雑記帳

    jp.techcrunch.com 5月にIBMが誰にでも使える量子コンピュータを公開したことがニュースになってました.興味はありつつも5qubitしかないし大したことできそうにないなーと思って今まで触ってなかったんですが簡単な量子アルゴリズムを動かしてみるだけならできるんじゃないかと思って実際に登録して触ってみました. まずはアカウントを登録 結構SignUp画面がどこにあるのか分かりにくくて苦労しました…… http://www.research.ibm.com/quantum/www.research.ibm.com 上のページが実際にIBMが公開している量子コンピュータの紹介ページです. この量子コンピュータを使うためにはアカウントを取得する必要があります. 既にアカウントを持っているという人は右上のloginから自分のアカウントでログインしてもらえれば使えます. アカウントを持っ

    IBMの量子コンピュータを使ってみた - モザイク雑記帳
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