किबोलैब: एक ओपन-सोर्स हाइब्रिड क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम

किबोलैब: एक ओपन-सोर्स हाइब्रिड क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम

स्टावरोस एफथिमिउ1, अल्वारो ऑर्गाज़-फुएर्टेस1, रोडोल्फो कैरोबिन2,3,1, जुआन सेरीजो1,4, एंड्रिया पास्क्वेले1,5,6, सेर्गी रामोस-काल्डेरर1,4, सिमोन बोर्डोनी1,7,8, डेविड फ़्यूएंटेस-रुइज़1, एलेसेंड्रो कैंडिडो5,6,9, एडोआर्डो पेडिसिलो1,5,6, माटेओ रोब्बियाती5,9, युआनझेंग पॉल टैन10, जडविगा विल्केन्स1, इंगो रोथ1, जोस इग्नासियो लातोरे1,11,4, और स्टेफ़ानो कैराज़ा9,5,6,1

1क्वांटम रिसर्च सेंटर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात।
2डिपार्टिमेंटो डि फिसिका, यूनिवर्सिटा डि मिलानो-बिकोका, आई-20126 मिलानो, इटली।
3INFN - सेज़ियोन डि मिलानो बिकोका, I-20126 मिलानो, इटली।
4डिपार्टमेंट डी फिसिका क्वांटिका आई एस्ट्रोफिसिका और इंस्टीट्यूट डी सिएन्सिस डेल कॉसमॉस (आईसीसीयूबी), यूनिवर्सिटैट डी बार्सिलोना, बार्सिलोना, स्पेन।
5टीआईएफ लैब, डिपार्टिमेंटो डि फिसिका, यूनिवर्सिटा डिगली स्टडी डि मिलानो, इटली
6INFN, सेज़ियोन डी मिलानो, I-20133 मिलान, इटली।
7इस्टिटुटो नाज़ियोनेल डि फिसिका न्यूक्लियर (आईएनएफएन), सेज़ियोन डि रोमा, रोम, इटली
8रोम के ला सैपिएन्ज़ा विश्वविद्यालय, विभाग। भौतिकी विभाग, रोम, इटली
9सर्न, सैद्धांतिक भौतिकी विभाग, सीएच-1211 जिनेवा 23, स्विट्जरलैंड।
10भौतिकी और अनुप्रयुक्त भौतिकी प्रभाग, भौतिक और गणितीय विज्ञान स्कूल, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, 21 नानयांग लिंक, सिंगापुर 637371, सिंगापुर।
11क्वांटम टेक्नोलॉजीज केंद्र, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर।

इस पेपर को दिलचस्प खोजें या चर्चा करना चाहते हैं? Scate या SciRate पर एक टिप्पणी छोड़ दें.

सार

हम $texttt{Qibolab}$ प्रस्तुत करते हैं, जो क्वांटम हार्डवेयर नियंत्रण के लिए एक ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर लाइब्रेरी है, जो $texttt{Qibo}$ क्वांटम कंप्यूटिंग मिडलवेयर फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत है। $texttt{Qibolab}$ कस्टम सेल्फ-होस्टेड क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफ़ॉर्म पर सर्किट-आधारित एल्गोरिदम को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर परत प्रदान करता है। हम उपकरणों, ट्रांसपिलर और अनुकूलन एल्गोरिदम के लिए पल्स-उन्मुख ड्राइवरों के माध्यम से क्वांटम नियंत्रण तक प्रोग्रामेटिक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुओं का एक सेट पेश करते हैं। $texttt{Qibolab}$ प्रयोगवादियों और डेवलपर्स को हार्डवेयर कार्यान्वयन के सभी जटिल पहलुओं को लाइब्रेरी में सौंपने में सक्षम बनाता है ताकि वे पहली आधिकारिक तौर पर समर्थित क्वांटम तकनीक के रूप में सुपरकंडक्टिंग क्विबिट्स का उपयोग करके, एक्स्टेंसिबल हार्डवेयर-अज्ञेयवादी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम की तैनाती को मानकीकृत कर सकें। हम पहले लाइब्रेरी के सभी घटकों की स्थिति का वर्णन करते हैं, फिर हम सुपरकंडक्टिंग क्वैबिट प्लेटफ़ॉर्म के लिए नियंत्रण सेटअप के उदाहरण दिखाते हैं। अंत में, हम सर्किट-आधारित एल्गोरिदम से संबंधित सफल अनुप्रयोग परिणाम प्रस्तुत करते हैं।

हम Qibolab, एक हाइब्रिड क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम, Qibo के साथ एकीकृत क्वांटम हार्डवेयर नियंत्रण के लिए एक ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर लाइब्रेरी प्रस्तुत करते हैं। किबोलैब कस्टम सेल्फ-होस्टेड क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर सर्किट-आधारित एल्गोरिदम को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक सॉफ़्टवेयर परत प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर प्रयोगवादियों और क्वांटम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हार्डवेयर कार्यान्वयन के सभी जटिल पहलुओं को लाइब्रेरी में सौंपने में सक्षम बनाता है ताकि वे एक्स्टेंसिबल हार्डवेयर-अज्ञेयवादी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम की तैनाती को मानकीकृत कर सकें।

► BibTeX डेटा

► संदर्भ

[1] आर. ब्रून और एफ. रेडमेकर्स, भौतिकी अनुसंधान में परमाणु उपकरण और विधियां अनुभाग ए: त्वरक, स्पेक्ट्रोमीटर, डिटेक्टर और संबद्ध उपकरण 389, 81 (1997), भौतिकी अनुसंधान में नई कंप्यूटिंग तकनीकें वी।
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0168-9002(97)00048-X

[2] जे. अलवॉल, आर. फ्रेडरिक्स, एस. फ्रिक्सिओन, वी. हिर्शी, एफ. माल्टोनी, ओ. मैटेलेर, एच.-एस. शाओ, टी. स्टेलज़र, पी. टोरिएली, और एम. ज़ारो, जर्नल ऑफ़ हाई एनर्जी फिजिक्स 2014, 10.1007/​jhep07(2014)079 (2014)।
https://​doi.org/​10.1007/​jhep07(2014)079

[3] एम. आबादी, ए. अग्रवाल, पी. बरहम, ई. ब्रेवडो, जेड. चेन, सी. सिट्रो, जीएस कोराडो, ए. डेविस, जे. डीन, एम. डेविन, एस. गेमावत, आई. गुडफेलो, ए. हार्प , जी. इरविंग, एम. इसार्ड, वाई. जिया, आर. जोज़ेफोविक्ज़, एल. कैसर, एम. कुडलूर, जे. लेवेनबर्ग, डी. माने, आर. मोंगा, एस. मूर, डी. मरे, सी. ओलाह, एम. शूस्टर, जे. श्लेन्स, बी. स्टेनर, आई. सुत्सकेवर, के. तलवार, पी. टकर, वी. वानहौके, वी. वासुदेवन, एफ. विएगास, ओ. विन्याल्स, पी. वार्डन, एम. वॉटनबर्ग, एम. विकी , वाई. यू, और एक्स. झेंग, टेन्सरफ्लो: विषम प्रणालियों पर बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग (2015), सॉफ्टवेयर Tensorflow.org से उपलब्ध है।
https: / / www.tensorflow.org/

[4] सर्क, नॉइज़ इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम (एनआईएसक्यू) सर्किट (2018) बनाने, संपादित करने और लागू करने के लिए एक पायथन ढांचा।
https: / / github.com/ quantumlib / Cirq

[5] एम. ब्रॉटन और एट अल., टेन्सरफ्लो क्वांटम: क्वांटम मशीन लर्निंग के लिए एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क (2020)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2003.02989

[6] एच. अब्राहम और एट अल., किस्किट: क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क (2019)।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.2562110

[7] आरएस स्मिथ, एमजे कर्टिस, और डब्ल्यूजे ज़ेंग, एक व्यावहारिक क्वांटम निर्देश सेट आर्किटेक्चर (2016)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1608.03355

[8] जीजी गुएरेस्ची, जे. होगाबोआम, एफ. बरुफ़ा, और एनपीडी सवाया, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5, पीपी. 034007 (2020)।
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ab8505

[9] ए. केली, ओपनसीएल (2018) का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर का अनुकरण।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1805.00988

[10] क्यूलैक्स डेवलपर्स, क्यूलैक्स (2018)।
https: / / github.com/ qulacs / qulacs

[11] टी. जोन्स, ए. ब्राउन, आई. बुश, और एससी बेंजामिन, वैज्ञानिक रिपोर्ट 9, 10.1038/​s41598-019-47174-9 (2019)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-019-47174-9

[12] पी. झांग, जे. युआन, और एक्स. लू, समानांतर प्रसंस्करण के लिए एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर में, जी. वांग, ए. ज़ोमाया, जी. मार्टिनेज़, और के. ली द्वारा संपादित (स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, चाम, 2015) पीपी। 241-256.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-319-27119-4_17

[13] डीएस स्टीगर, टी. हैनर, और एम. ट्रॉयर, क्वांटम 2, 49 (2018)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-01-31-49

[14] Q# प्रोग्रामिंग भाषा (2017)।
https:/​/​docs.microsoft.com/​en-us/​quantum/​user-guide/​?view=qsharp-preview

[15] ए. ज़ुलेहनेर और आर. विले, क्वांटम गणनाओं का उन्नत अनुकरण (2017)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1707.00865

[16] ई. पेडनॉल्ट और एट अल., टेन्सर कॉन्ट्रैक्शन डिफरल (2017) का उपयोग करके पेरेटो-कुशल क्वांटम सर्किट सिमुलेशन।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1710.05867

[17] एस. ब्रावी और डी. गोसेट, फिजिकल रिव्यू लेटर्स 116, पीपी. 250501 (2016)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.250501

[18] के. डी रेड्ट और एट अल., कंप्यूटर फिजिक्स कम्युनिकेशंस 176, पीपी. 121 (2007)।
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.cpc.2006.08.007

[19] ईएस फ्राइड और एट अल., पीएलओएस वन 13, ई0208510 (2018)।
https: / / doi.org/ 10.1371 / journal.pone.0208510

[20] बी विलालोंगा और एट अल., एनपीजे क्वांटम सूचना 5, 10.1038/​s41534-019-0196-1 (2019)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0196-1

[21] एक्स.-जेड. लुओ, जे.-जी. लियू, पी. झांग, और एल. वांग, याओ.जेएल: क्वांटम एल्गोरिदम डिजाइन के लिए एक्स्टेंसिबल, कुशल ढांचा (2019), [क्वांट-पीएच]।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-10-11-341

[22] वी. बर्गहोम और एट अल., पेनीलेन: हाइब्रिड क्वांटम-शास्त्रीय संगणनाओं का स्वचालित विभेदन (2018), arXiv:1811.04968 [क्वांट-पीएच]।
arXiv: 1811.04968

[23] जे. डोई और एट अल., कंप्यूटिंग फ्रंटियर्स पर 16वें एसीएम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही में, सीएफ '19 (एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, न्यूयॉर्क, एनवाई, यूएसए, 2019) पी। 85-93.
https: / / doi.org/ 10.1145 / १.१३,९४,२०८

[24] एम. मोलर और एम. शाल्कर्स, कम्प्यूटेशनल साइंस में - आईसीसीएस 2020, वीवी क्रिज़िझानोव्स्काया, जी. ज़ावोड्ज़की, एमएच लीज़, जे जे डोंगरा, पीएमए स्लूट, एस. ब्रिसोस, और जे. टेक्सेरा द्वारा संपादित (स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, चाम, 2020) पृ. 451-464.
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-50433-5_35

[25] टी. जोन्स और एस. बेंजामिन, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5, 034012 (2020)।
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ab8506

[26] Z.-Y. चेन और एट अल., साइंस बुलेटिन 63, पीपी. 964-971 (2018)।
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.scib.2018.06.007

[27] एच. बियान, जे. हुआंग, आर. डोंग, वाई. गुओ, और एक्स. वांग, समानांतर प्रसंस्करण के लिए एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर में, एम. किउ द्वारा संपादित (स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, 2020) पीपी. 111-125।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-60239-0_8

[28] आई. मेयरोव, ए. लिनिओव, एम. इवानचेंको, और एस. डेनिसोव, सिम्युलेटिंग क्वांटम डायनेमिक्स: एचपीसी संदर्भ में एल्गोरिदम का विकास (2020), arXiv:2005.04681 [क्वांट-पीएच]।
arXiv: 2005.04681

[29] एए मौएडेन, एन. खम्मासी, के. बर्टेल्स, और सीजी अल्मुडेवर, एकात्मक और माप चैनलों का उपयोग करके क्वांटम गणना का यथार्थवादी अनुकरण (2020)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.052608

[30] जेड वांग और एट अल।, एक क्वांटम सर्किट सिम्युलेटर और सनवे ताइहुलाइट सुपरकंप्यूटर (2020) पर इसके अनुप्रयोग।
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41598-020-79777-y

[31] जेएच नीलसन, एम. एस्टाफेव, डब्ल्यूएच नीलसन, डी. वोगेल, लाखोटियाहर्शिट, ए. जॉनसन, ए. हरदाल, अक्षिता, सोहेल चतुर, एफ. बोनाबी, लियांग, जी. उन्गारेट्टी, एस. पाउका, टी. मॉर्गन, एड्रियान, पी. . एन्डेबक, बी. निजोल्ट, क्यूसेवर, पी. एन्डेबक, एस. ड्रोएज, सामंथा, जे. दारुलोवा, आर. वैन गुलिक, एन. पियर्सन, थोरवाल्ड लार्सन, और ए. कॉर्ना, क्यूकोड्स/​क्यूकोड्स: क्यूकोड्स 0.43.0 (2024) ).
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.10459033

[32] एम. रोल, सी. डिकेल, एस.असद, एन. लैंगफोर्ड, सी. बुल्टिंक, आर. सगास्टिज़ाबल, एन. लैंगफोर्ड, जी. डी लैंग, एक्स. फू, एस. डी जोंग, एफ. लूथी, और डब्ल्यू. व्लोथुइज़न , DiCarloLab-Delft/​PycQED_py3: आरंभिक सार्वजनिक रिलीज़ (2016)।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.160327

[33] कीसाइट, लैबर, https://​/​www.keysight.com/​us/​en/​lib/​software-detail/​instrument-firmware-software/​labber-3113052.html (2022)।
https:/​/​www.keysight.com/​us/​en/​lib/​software-detail/​instrument-firmware-software/​labber-3113052.html

[34] एस. एफथिमिउ, एस. रामोस-काल्डेरर, सी. ब्रावो-प्रीटो, ए. पेरेज़-सेलिनास, ए.-एम. . मैं, । डिएगो गार्सी, ए. गार्सिया-साएज़, जी लाटोरे, और एस. कैराज़ा, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7, 015018 (2021)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac39f5

[35] एस. एफथिमिउ, एम. लाज़ारिन, ए. पास्क्वेल, और एस. कैराज़ा, क्वांटम 6, 814 (2022)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-09-22-814

[36] एस. कैराज़ा, एस. एफथिमिउ, एम. लाज़ारिन, और ए. पास्क्वेल, जर्नल ऑफ़ फ़िज़िक्स: कॉन्फ़्रेंस सीरीज़ 2438, 012148 (2023)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1742-6596/​2438/​1/​012148

[37] एस. एफथिमिउ एट अल., किबोटेम/​किबो: किबो 0.1.12 (2023ए)।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7736837

[38] एस. एफथिमिउ एट अल., किबोटीम/किबोलैब: किबोलैब 0.0.2 (2023बी)।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7748527

[39] जे. प्रीस्किल, (2018ए)।
http://​/​theory.caltech.edu/​~preskill/​ph219/​chap3_15.pdf

[40] ए. हे, बी. नचमन, डब्ल्यूए डी जोंग, और सीडब्ल्यू बाउर, फिजिक्स। रेव. ए 102, 012426 (2020)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.012426

[41] ए. सोपेना, एमएच गॉर्डन, जी. सिएरा, और ई. लोपेज़, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी 6, 045003 (2021)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac0e7a

[42] ई. वैन डेन बर्ग, जेडके माइनेव, और के. टेम्मे, फिजिकल रिव्यू ए 105, 10.1103/​फिजरेवा.105.032620 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.105.032620

[43] डी. कॉपरस्मिथ, क्वांटम फैक्टरिंग में उपयोगी एक अनुमानित फूरियर ट्रांसफॉर्म (2002ए)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0201067
arXiv: बल्ली से ढकेलना-पीएच / 0201067

[44] ए. पेरुज़ो और एट अल., नेचर कम्युनिकेशंस 5, पीपी. 4213 (2014)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / ncomms5213

[45] ए. गार्सिया-सैज़ और जेआई लैटोरे, एडियाबेटिकली असिस्टेड वेरिएबल क्वांटम ईगेनसॉल्वर्स (2018) के साथ कठिन शास्त्रीय समस्याओं को संबोधित करते हुए।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1806.02287

[46] ई. फरही, जे. गोल्डस्टोन, और एस. गुटमैन, एक क्वांटम अनुमानित अनुकूलन एल्गोरिदम (2014)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1411.4028

[47] एबी मैगन, केएम रुडिंगर, एमडी ग्रेस, और एम. सरोवर, फिजिकल रिव्यू लेटर्स 129, 10.1103/फिजरेवलेट.129.250502 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physrevlett.129.250502

[48] सी. ब्रावो-प्रीटो, जे. बैग्लियो, एम. सीई, ए. फ्रांसिस, डीएम ग्रैबोव्स्का, और एस. कैराज़ा, क्वांटम 6, 777 (2022)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-08-17-777

[49] एलके ग्रोवर, डेटाबेस खोज के लिए एक तेज़ क्वांटम मैकेनिकल एल्गोरिदम (1996)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​9605043
arXiv: बल्ली से ढकेलना-पीएच / 9605043

[50] एस. हेडफील्ड, जेड. वांग, बीओ गोर्मन, ई. रीफेल, डी. वेंचरेली, और आर. बिस्वास, एल्गोरिदम 12, 34 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.3390 / a12020034

[51] ई. फरही, जे. गोल्डस्टोन, एस. गुटमैन, और एम. सिप्सर, एडियाबेटिक इवोल्यूशन द्वारा क्वांटम गणना (2000)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0001106
arXiv: बल्ली से ढकेलना-पीएच / 0001106

[52] क्यूइबो: एपीआई दस्तावेज़ीकरण उदाहरण, https:/​/​qibo.science/​qibo/​stable/​api-reference/​index.html।
https:/​/​qibo.science/​qibo/​stable/​api-reference/​index.html

[53] जे. प्रीस्किल, क्वांटम 2, 79 (2018बी)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-08-06-79

[54] टीई ओलिफ़ेंट, गाइड टू न्यूमपी (ट्रेलगोल, 2006)।

[55] डीई रुमेलहार्ट, जीई हिंटन, और आरजे विलियम्स, नेचर 323, 533 (1986)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / 323533a0

[56] एचपीसी में एलएलवीएम कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दूसरी कार्यशाला की कार्यवाही में एसके लैम, ए. पित्रौ, और एस. सीबेरट (2015) पृष्ठ 1-6।
https: / / doi.org/ 10.1145 / १.१३,९४,२०८

[57] आर. ओकुटा, वाई. उन्नो, डी. निशिनो, एस. हिडो, और सी. लूमिस, तंत्रिका सूचना प्रसंस्करण प्रणालियों (एनआईपीएस) पर इकतीसवें वार्षिक सम्मेलन (2017) में मशीन लर्निंग सिस्टम (लर्निंगसिस) पर कार्यशाला की कार्यवाही में .
http:/​/​learningsys.org/​nips17/​assets/​papers/​paper_16.pdf

[58] टी. क्यूक्वांटम डेवलपमेंट टीम, क्यूक्वांटम (2023), यदि आप इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो कृपया इसे नीचे उद्धृत करें।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7806810

[59] डी. कॉपरस्मिथ, क्वांटम फैक्टरिंग में उपयोगी एक अनुमानित फूरियर ट्रांसफॉर्म (2002बी)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.quant-ph/​0201067
arXiv: बल्ली से ढकेलना-पीएच / 0201067

[60] ई. बर्नस्टीन और यू. वज़ीरानी, ​​कंप्यूटिंग पर सियाम जर्नल 26, 1411 (1997)।
https: / / doi.org/ 10.1137 / S0097539796300921

[61] जे. बियामोंटे और वी. बर्गहोम, संक्षेप में टेन्सर नेटवर्क (2017)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1708.00006

[62] एक्स. युआन, जे. सन, जे. लियू, क्यू. झाओ, और वाई. झोउ, शारीरिक समीक्षा पत्र 127, 10.1103/फिजरेवलेट.127.040501 (2021)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physrevlett.127.040501

[63] डब्ल्यू. हगिंस, पी. पाटिल, बी. मिशेल, केबी व्हेली, और ईएम स्टोडेनमायर, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4, 024001 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aaea94

[64] आर। ओआरयूएस, एनल्स ऑफ फिजिक्स 349, 117 (2014)।
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2014.06.013

[65] जे. बियामोंटे, क्वांटम टेंसर नेटवर्क पर व्याख्यान (2020)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1912.10049

[66] एफ. अरुते, के. आर्य, आर. बब्बुश, डी. बेकन, जे. बार्डिन, आर. बेरेन्ड्स, आर. बिस्वास, एस. बोइक्सो, एफ. ब्रैंडाओ, डी. बुएल, बी. बुर्केट, वाई. चेन, जे. चेन, बी. चियारो, आर. कोलिन्स, डब्ल्यू. कर्टनी, ए. डन्सवर्थ, ई. फरही, बी. फॉक्सन, ए. फाउलर, सीएम गिडनी, एम. गिउस्टिना, आर. ग्रेफ़, के. गुएरिन, एस. हैबेगर, एम. . हैरिगन, एम. हार्टमैन, ए. हो, एमआर हॉफमैन, टी. हुआंग, टी. हम्बल, एस. इसाकोव, ई. जेफरी, जेड. जियांग, डी. काफरी, के. केचेडज़ी, जे. केली, पी. क्लिमोव, एस. नायश, ए. कोरोटकोव, एफ. कोस्ट्रित्सा, डी. लैंडहुइस, एम. लिंडमार्क, ई. लुसेरो, डी. लियाख, एस. मांड्रा, जेआर मैक्लीन, एम. मैकवेन, ए. मेग्रेंट, एक्स. एमआई, के. मिचिएल्सन , एम. मोहसेनी, जे. म्यूटस, ओ. नामान, एम. नीली, सी. नील, माई नीयू, ई. ओस्टबी, ए. पेटुखोव, जे. प्लैट, सी. क्विंटाना, ईजी रिफ़ेल, पी. रौशन, एन. रुबिन , डी. सेंक, के.जे. सत्ज़िंगर, वी. स्मेलेन्स्की, के.जे. सुंग, एम. ट्रेविथिक, ए. वेन्सेंचर, बी. विलालोंगा, टी. व्हाइट, जेड.जे. याओ, पी. येह, ए. ज़ल्कमैन, एच. नेवेन, और जे. मार्टिनिस , प्रकृति 574, 505-510 (2019)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-019-1666-5

[67] वाई वाई गाओ, एमए रोल, एस. टौज़र्ड, और सी. वांग, पीआरएक्स क्वांटम 2, 040202 (2021)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040202

[68] डी। लिबफ्रीड, आर। ब्लाट, सी। मोनरो और डी। विनलैंड, रेव। मॉड। भौतिकी। 75, 281 (2003)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.75.281

[69] एल. हेनरीट, एल. बेगुइन, ए. सिग्नोल्स, टी. लाहाये, ए. ब्रोवेज़, जी.-ओ. रेमंड, और सी. जुरज़ाक, क्वांटम 4, 327 (2020)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-09-21-327

[70] जे. कोच, टीएम यू, जे. गैम्बेटा, एए हॉक, डीआई शूस्टर, जे. मेजर, ए. ब्लाइस, एमएच डेवोरेट, एसएम गिर्विन, और आरजे स्कोएलकोफ, फिजिकल रिव्यू ए 76, 10.1103/फिजरेवा.76.042319 (2007)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.76.042319

[71] बीडी जोसेफसन, भौतिक विज्ञानी। लेट. 1, 251 (1962)।
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0031-9163(62)91369-0

[72] टी. अलेक्जेंडर, एन. कनाज़ावा, डीजे एगर, एल. कैपेलुटो, सीजे वुड, ए. जावदी-अभारी, और डी. सी मैके, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5, 044006 (2020)।
https: / / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aba404

[73] एच. सिल्वेरियो, एस. ग्रिजाल्वा, सी. डैलियाक, एल. लेक्लर्क, पी.जे. करालेकस, एन. शम्मा, एम. बेजी, एल.-पी. हेनरी, और एल. हेनरीट, क्वांटम 6, 629 (2022)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-01-24-629

[74] ज्यूरिखइंस्ट्रूमेंट्स, https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​quantum-computing-systems/​labone-q (2023a)।
https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​quantum-computing-systems/​labone-q

[75] एल. एला, एल. लिएंड्रो, ओ. वर्थाइम, वाई. रोमाच, आर. स्ज़मुक, वाई. नोल, एन. ओफ़ेक, आई. सिवन, और वाई. कोहेन, क्वांटम-क्लासिकल प्रोसेसिंग और पल्स-लेवल पर बेंचमार्किंग (2023) ).
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2303.03816

[76] क्यूब्लॉक्स, https:/​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​ (2023a)।
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​

[77] एम. नागिलू, सुपरकंडक्टिंग क्वैबिट्स के साथ प्रायोगिक क्वांटम माप का परिचय (2019)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1904.09291

[78] ए. पास्क्वेल एट अल., किबोटेम/किबोकल: क्यूबोकल 0.0.1 (2023ए)।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7662185

[79] ए. पास्क्वेल, एस. एफथिमिउ, एस. रामोस-काल्डेरर, जे. विल्केन्स, आई. रोथ, और एस. कैराज़ा, क्वांटम अंशांकन और लक्षण वर्णन करने के लिए एक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क की ओर (2023बी)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2303.10397

[80] एम. क्लीश और आई. रोथ, पीआरएक्स क्वांटम 2, 010201 (2021)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.010201

[81] जे. इमर्सन, आर. अलिकी, और के. ज़िक्ज़कोव्स्की, जे. ऑप्ट। बी 7, एस347 (2005)।
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1464-4266/​7/​10/​021

[82] ई. निल, डी. लीबफ्राइड, आर. रीचले, जे. ब्रिटन, आरबी ब्लेकस्टैड, जेडी जोस्ट, सी. लैंगर, आर. ओज़ेरी, एस. सेडेलिन, और डीजे वाइनलैंड, फिजिकल रिव्यू ए 77, 10.1103/फिजरेवा.77.012307 ( 2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.77.012307

[83] बी. लेवी, सीसी लोपेज़, जे. एमर्सन, और डीजी कोरी, फिजिक्स। रेव. ए 75, 022314 (2007)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.75.022314

[84] सी. डैंकर्ट, आर. क्लेव, जे. एमर्सन, और ई. लिवाइन, भौतिक विज्ञान। रेव. ए 80, 012304 (2009)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.80.012304

[85] जे. हेल्सन, आई. रोथ, ई. ओनोराती, ए.एच. वर्नर, और जे. ईसर्ट, arXiv:2010.07974 3, 020357 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.3.020357
arXiv: 2010.07974

[86] एपी एट अल, तैयारी में (2023)।

[87] एफ. मोट्ज़ोई, जेएम गैम्बेटा, पी. रेबेंट्रोस्ट, और एफके विल्हेम, फिजिक्स। रेव्ह. लेट. 103, 110501 (2009)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.110501

[88] जे. हेन्सू, सी.के. एंडरसन, ए. रेम, एस. क्रिन्नर, टी. वाल्टर, वाई. सलाथे, एस. गैस्पारिनेटी, जे.-सी. बेसे, ए. पोटो सिनिक, ए. वालराफ, और सी. आइक्लर, फिजिक्स। रेव्ह. अप्पल. 10, 034040 (2018)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.10.034040

[89] वाई. जू, जी. हुआंग, जे. बालेव्स्की, ए. मोरवन, के. नोवरौजी, डीआई सैंटियागो, आरके नाइक, बी. मिशेल, और आई. सिद्दीकी, एसीएम ट्रांजेक्शन्स ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग 4, 10.1145/​3529397 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1145 / १.१३,९४,२०८

[90] जे. केली, पी. ओ'मैली, एम. नीली, एच. नेवेन, और जेएम मार्टिनिस, एक निर्देशित एसाइक्लिक ग्राफ पर फिजिकल क्वबिट कैलिब्रेशन (2018)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1803.03226

[91] किबोलैब: प्लेटफ़ॉर्म निर्माण, https://​/qibo.science/​qibolab/​stable/​tutorials/​lab.html।
https:/​/​qibo.science/​qibolab/​stable/​tutorials/​lab.html

[92] क़िबोलैब: प्लेटफ़ॉर्म क्रमबद्धता, https:/​/​qibo.science/​qibolab/​stable/​api-reference/​qibolab.html#module-qibolab.serialize।
https:/​/​qibo.science/​qibolab/​stable/​api-reference/​qibolab.html#module-qibolab.serialize

[93] किबोलैब: परिणाम प्रारूप, https://​/qibo.science/​qibolab/​stable/​main-documentation/​qibolab.html#results।
https:/​/​qibo.science/​qibolab/​stable/​main-documentation/​qibolab.html#results

[94] क्यूब्लॉक्स, https://​/www.qblox.com।
https://​/​www.qblox.com

[95] क्वांटम मशीनें, https://​/​www.quantum-machines.co/​।
https://​/​www.quantum-machines.co/​

[96] ज्यूरिखइंस्ट्रूमेंट्स, https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​quantum-computing-systems/​qccs (2023b)।
https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​quantum-computing-systems/​qccs

[97] एल. स्टेफनाज़ी, के. ट्रेप्टो, एन. विल्सर, सी. स्टॉटन, सी. ब्रैडफोर्ड, एस. उमुरा, एस. ज़ोर्ज़ेटी, एस. मोंटेला, जी. कैंसलो, एस. सुस्मान, ए. हॉक, एस. सक्सेना, एच. अर्नाल्डी, ए. अग्रवाल, एच. झांग, सी. डिंग, और डीआई शुस्टर, वैज्ञानिक उपकरणों की समीक्षा 93, 10.1063/​5.0076249 (2022)।
https: / / doi.org/ 10.1063 / १.१३,९४,२०८

[98] आर. कैरोबीन एट अल., किबोटीम/​किबोसोक: किबोसोक 0.0.3 (2023)।
https: / / doi.org/ 10.5281 / zenodo.8126172

[99] क्यूब्लॉक्स, https:/​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​getting_started/​product_overview.html#cluster.
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​getting_started/​product_overview.html#cluster

[100] Qblox, https://​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​qrm_rf.html (2023b)।
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​qrm_rf.html

[101] Qblox, https://​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​qcm_rf.html (2023c)।
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​qcm_rf.html

[102] क्यूब्लॉक्स, https://​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​qcm.html (2023d)।
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​qcm.html

[103] क्यूब्लॉक्स, https:/​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​synchronization.html#synq।
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​cluster/​synchronization.html#synq

[104] Qcodes, https://​/qcodes.github.io/​Qcodes/​ (2023)।
https://​/qcodes.github.io/Qcodes/​

[105] क्यूब्लॉक्स, https:/​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​tutorials/​q1asm_tutorials.html (2023e)।
https://​/​qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/​en/​master/​tutorials/​q1asm_tutorials.html

[106] ओपीएक्स+, https://​/​www.quantum-machines.co/​products/​opx/​।
https://​/​www.quantum-machines.co/​products/​opx/​

[107] ज्यूरिखइंस्ट्रूमेंट्स, https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​shfqc-quibit-controller (2023c)।
https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​shfqc-quibit-controller

[108] जे. हेरमैन, सी. हेलिंग्स, एस. लाजर, एफ. फाफली, एफ. हाउप्ट, टी. थिएल, डीसी ज़ानुज, जीजे नॉरिस, एफ. हीर, सी. आइक्लर, और ए. वालराफ, नियंत्रण के लिए फ्रीक्वेंसी अप-रूपांतरण योजनाएं सुपरकंडक्टिंग क्वैबिट (2022)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2210.02513

[109] ज्यूरिखइंस्ट्रूमेंट्स, https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​hdawg-arbitrary-waveform-generator (2023d)।
https:/​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​hdawg-arbitrary-waveform-generator

[110] ज्यूरिखइंस्ट्रूमेंट्स, https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​pqsc-programmable-quantum-system-controller (2023e)।
https://​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​pqsc-programmable-quantum-system-controller

[111] Xilinx-(AMD), Rfsoc 4×2 विनिर्देश, https://​/​www.xilinx.com/​support/​university/​xup-boards/​RFSoC4x2.html (2022a)।
https://​/​www.xilinx.com/​support/​university/​xup-boards/​RFSoC4x2.html

[112] Xilinx-(AMD), Zcu111 विनिर्देश, https://​/​www.xilinx.com/​products/​boards-and-kits/​zcu111.html (2022b)।
https://​/​www.xilinx.com/​products/​boards-and-kits/​zcu111.html

[113] Xilinx-(AMD), Zcu216 विनिर्देश, https://​/​www.xilinx.com/​products/​boards-and-kits/​zcu216.html (2022c)।
https://​/​www.xilinx.com/​products/​boards-and-kits/​zcu216.html

[114] पीएसवी नायडू, आधुनिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (अल्फा साइंस इंटरनेशनल, 2003)।

[115] ए. बैरेंको, सीएच बेनेट, आर. क्लेव, डीपी डिविन्सेन्ज़ो, एन. मार्गोलस, पी. शोर, टी. स्लीटोर, जेए स्मोलिन, और एच. वेनफर्टर, फिजिकल रिव्यू ए 52, 3457 (1995)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.52.3457

[116] टी. इटो, एन. काकीमुरा, एन. कामियामा, वाई. कोबायाशी, और वाई. ओकामोटो, क्विबिट रूटिंग का एल्गोरिदमिक सिद्धांत (2023)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2305.02059

[117] एस. हेंग, डी. किम, एस. हेंग, और वाई. हान, 2022 में सर्किट/सिस्टम, कंप्यूटर और संचार पर 37वें अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन (आईटीसी-सीएससीसी) (2022) पीपी. 1-3।
https://​doi.org/​10.1109/​ITC-CSCC55581.2022.9894863

[118] पी. झू, एस. झेंग, एल. वेई, सी. जुएयुन, जेड. गुआन, और एस. फेंग, क्वांटम सूचना प्रसंस्करण 21 (2022)।
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-022-03698-0

[119] टी. इटोको, आर. रेमंड, टी. इमामीची, और ए. मात्सुओ, गेट ट्रांसफॉर्मेशन और कम्यूटेशन (2019) का उपयोग करके क्वांटम सर्किट मैपिंग का अनुकूलन।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1907.02686

[120] जी. विडाल और सीएम डॉसन, फिजिकल रिव्यू ए 69, 10.1103/फिजरेवा.69.010301 (2004)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.69.010301

[121] टी. फॉसेल, एमवाई नीयू, एफ. मार्क्वार्ड, और एल. ली, गहन सुदृढीकरण सीखने के साथ क्वांटम सर्किट अनुकूलन (2021)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2103.07585

[122] जी. ली, वाई. डिंग, और वाई. ज़ी, निस्क-युग क्वांटम उपकरणों (2019) के लिए क्वबिट मैपिंग समस्या से निपट रहे हैं।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1809.02573

[123] वाई. खार्कोव, ए. इवानोवा, ई. मिखांतीव, और ए. कोटेलनिकोव, अर्लाइन बेंचमार्क: क्वांटम कंपाइलर्स के लिए स्वचालित बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म (2022)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2202.14025

[124] किबोलैब बेंचमार्क, https://​/github.com/​qiboteam/​qibolab-benchmarks/​tree/​v0.1.0।
https://​/github.com/qiboteam/qibolab-benchmarks/tree/v0.1.0

[125] जेएफ क्लॉसर, एमए हॉर्न, ए। शिमोनी, और आरए होल्ट, फिज। रेव। लेट। 23, 880 (1969)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.23.880

[126] जेएस बेल, भौतिकी भौतिकी फिजिका 1, 195 (1964)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysicsPhysiqueFizika.1.195

[127] एम. शुल्ड, आई. सिनेस्की, और एफ. पेत्रुकियोन, समकालीन भौतिकी 56, 172 (2014)।
https: / / doi.org/ 10.1080 / १.१३,९४,२०८

[128] जे. बियामोंटे, पी. विटटेक, एन. पैनकोटी, पी. रेबेंट्रोस्ट, एन. विबे, और एस. लॉयड, नेचर 549, 195 (2017)।
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature23474

[129] के. मितराई, एम. नेगोरो, एम. कितागावा, और के. फ़ूजी, फिजिकल रिव्यू ए 98, 10.1103/​फिजरेवा.98.032309 (2018)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.98.032309

[130] एम. सेरेज़ो, ए. अर्रास्मिथ, आर. बब्बुश, एससी बेंजामिन, एस. एंडो, के. फ़ूजी, जेआर मैक्लीन, के. मितराई, एक्स. युआन, एल. सिन्सियो, और पीजे कोल्स, नेचर रिव्यूज़ फिजिक्स 3, 625 (2021) ).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42254-021-00348-9

[131] एस. वांग, ई. फोंटाना, एम. सेरेज़ो, के. शर्मा, ए. सोन, एल. सिन्सियो, और पी.जे. कोल्स, नेचर कम्युनिकेशंस 12, 10.1038/​एस41467-021-27045-6 (2021)।
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-27045-6

[132] ए. पेरेज़-सेलिनास, जे. क्रूज़-मार्टिनेज, एए अल्हाजरी, और एस. कैराज़ा, फिजिकल रिव्यू डी 103, 10.1103/फिजरेव्ड.103.034027 (2021)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physrevd.103.034027

[133] एम. रोबियाती, जेएम क्रूज़-मार्टिनेज, और एस. कैराज़ा, एडियाबेटिक क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ संभाव्यता घनत्व कार्यों का निर्धारण (2023)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2303.11346

[134] एस. बोर्डोनी, डी. स्टैनेव, टी. सैंटानटोनियो, और एस. गिआगु, पार्टिकल्स 6, 297 (2023)।
https://​doi.org/​10.3390/​particles6010016

[135] एम. रोब्बियाती, एस. एफ्थिमियोउ, ए. पास्क्वेल, और एस. कैराज़ा, ए क्वांटम एनालिटिकल एडम डिसेंट थ्रू पैरामीटर शिफ्ट रूल यूजिंग क्यूइबो (2022)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.2210.10787

[136] आरडी बॉल, एस. कैराज़ा, जे. क्रूज़-मार्टिनेज, एलडी डेबियो, एस. फोर्टे, टी. जियानी, एस. ईरानीपुर, जेड. कसाबोव, जी लाटोरे, ईआर नोसेरा, आरएल पियर्सन, जे. रोजो, आर. स्टेगमैन, सी. . श्वान, एम. उबियाली, सी. वोइसी, और एम. विल्सन, द यूरोपियन फिजिकल जर्नल सी 82, 10.1140/​ईपीजेसी/​एस10052-022-10328-7 (2022)।
https:/​/​doi.org/​10.1140/​epjc/​s10052-022-10328-7

[137] ए. पेरेज़-सेलिनास, ए. सेरवेरा-लिएर्टा, ई. गिल-फस्टर, और जी लाटोरे, क्वांटम 4, 226 (2020)।
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-02-06-226

[138] डीपी किंग्मा और जे. बा, एडम: स्टोकेस्टिक अनुकूलन के लिए एक विधि (2017)।
https://​doi.org/​10.48550/​arXiv.1412.6980

[139] एम. शुल्ड, वी. बर्गहोम, सी. गोगोलिन, जे. इज़ाक, और एन. किल्लोरन, फिजिकल रिव्यू ए 99, 10.1103/फिजरेवा.99.032331 (2019)।
https: / / doi.org/ 10.1103 / physreva.99.032331

द्वारा उद्धृत

[1] जॉर्ज जे. मार्टिनेज डी लेजर्ज़ा, लिएंड्रो सीरी, मिशेल ग्रॉसी, सोफिया वैलेकोर्सा, और जर्मन रोड्रिगो, "क्वांटम कंप्यूटर पर लूप फेनमैन एकीकरण", arXiv: 2401.03023, (2024).

[2] एलेसेंड्रो डी'एलिया, बौलोस अल्फैक्स, अनस अलखजालेह, लियोनार्डो बैंची, माटेओ बेरेटा, स्टेफानो कैराज़ा, फैबियो चियारेलो, डेनियल डि गियोआचिनो, एंड्रिया गियाचेरो, फेलिक्स हेनरिक, एलेक्स स्टीफ़न पाइडजौ कोमनांग, कार्लो लिगी, जियोवानी मैककार्रोन, मासिमो मैकुची, इमानुएल पालुम्बो, एंड्रिया पास्क्वेले, लुका पियर्संती, फ्लोरेंट रावॉक्स, एलेसियो रेटारोली, माटेओ रोबियाती, सिमोन टोसी, और क्लाउडियो गट्टी, "क्वांटम मशीन लर्निंग और फोटॉन काउंटिंग के लिए एक 3डी गुहा में एक ट्रांसमॉन क्यूबिट की विशेषता", arXiv: 2402.04322, (2024).

[3] चुनयांग डिंग, मार्टिन डि फेडेरिको, माइकल हैट्रिज, एंड्रयू हॉक, सेबेस्टियन लेगर, जेरोनिमो मार्टिनेज, कोनी मियाओ, डेविड आई शूस्टर, लिएंड्रो स्टेफनाज़ी, क्रिस स्टॉटन, सारा सुस्मान, केन ट्रेप्टो, शॉ उमुरा, नील विल्सर, हेलिन झांग , चाओ झोउ, और गुस्तावो कैंसलो, "सुपरकंडक्टिंग क्वांटम हार्डवेयर के लिए QICK (क्वांटम इंस्ट्रुमेंटेशन कंट्रोल किट) के साथ प्रायोगिक प्रगति", arXiv: 2311.17171, (2023).

[4] स्टीव एबेल, जुआन कार्लोस क्रिआडो, और माइकल स्पैनोस्की, "यूनिवर्सल एडियाबेटिक क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ तंत्रिका नेटवर्क का प्रशिक्षण", arXiv: 2308.13028, (2023).

[5] माटेओ रोबियाती, एलेजांद्रो सोपेना, एंड्रिया पापलुका, और स्टेफ़ानो कैराज़ा, "क्वांटम हार्डवेयर पर परिवर्तनशील अनुकूलन के लिए वास्तविक समय त्रुटि शमन", arXiv: 2311.05680, (2023).

[6] एडोआर्डो पेडिसिलो, एंड्रिया पास्क्वेले, और स्टेफ़ानो कैराज़ा, "क्वांटम राज्य वर्गीकरण के लिए बेंचमार्किंग मशीन लर्निंग मॉडल", arXiv: 2309.07679, (2023).

उपरोक्त उद्धरण से हैं SAO / NASA ADS (अंतिम अद्यतन सफलतापूर्वक 2024-02-16 14:18:42)। सूची अधूरी हो सकती है क्योंकि सभी प्रकाशक उपयुक्त और पूर्ण उद्धरण डेटा प्रदान नहीं करते हैं।

On Crossref की उद्धृत सेवा द्वारा कार्यों का हवाला देते हुए कोई डेटा नहीं मिला (अंतिम प्रयास 2024-02-16 14:18:40)।

समय टिकट:

से अधिक क्वांटम जर्नल

एकात्मक विकास क्वांटम यादों को परस्पर क्रिया करके प्राप्त किया गया: बंद क्वांटम सिस्टम अपने राज्य के इतिहास का उपयोग करते हुए खुद को निर्देशित करते हैं

स्रोत नोड: 1836161
समय टिकट: 15 मई 2023