Qibolab: オープンソースのハイブリッド量子オペレーティング システム

Qibolab: オープンソースのハイブリッド量子オペレーティング システム

スタブロス・エフティミウ1、アルバロ・オルガス=フエルテス1、ロドルフォ・カロベネ2,3,1、フアン・セレイホ1,4、アンドレア・パスクアーレ1,5,6、セルジ・ラモス・カルデラー1,4、シモーネ・ボルドーニ1,7,8、デビッド・フエンテス・ルイス1、アレッサンドロ・カンディド5,6,9、エドアルド・ペディシージョ1,5,6、マッテオ・ロッビアーティ5,9、元正ポール・タン10、ヤドヴィガ・ウィルケンズ1、インゴ・ロス1、ホセ・イグナシオ・ラトーレ1,11,4、ステファノ・カラッツァ9,5,6,1

1UAE、アブダビのテクノロジーイノベーション研究所、量子研究センター。
2Dipartimento di Fisica、Università di Milano-Bicocca、I-20126 ミラノ、イタリア。
3INFN – Sezione di Milano Bicocca、I-20126 ミラノ、イタリア。
4Departament de Física Quantica i Astrofísica および Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB)、Universitat de Barcelona、バルセロナ、スペイン。
5TIF Lab、Fisica ディパルティメント、ミラノ大学、イタリア
6INFN、ミラノセツィオーネ、I-20133 ミラノ、イタリア。
7Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)、ローマ地区、ローマ、イタリア
8ラ・サピエンツァ大学ローマ校物理学博士、ローマ、イタリア
9CERN、理論物理学科、CH-1211 ジュネーブ 23、スイス。
10物理および応用物理学科、南洋理工大学物理数理科学部、21 Nanyang Link、Singapore 637371、シンガポール。
11シンガポール国立大学量子技術センター、シンガポール。

この論文を興味深いと思うか、議論したいですか? SciRateを引用するかコメントを残す.

抽象

$texttt{Qibo}$ 量子コンピューティング ミドルウェア フレームワークと統合された量子ハードウェア制御用のオープンソース ソフトウェア ライブラリである $texttt{Qibolab}$ を紹介します。 $texttt{Qibolab}$ は、カスタムの自己ホスト型量子ハードウェア プラットフォーム上で回路ベースのアルゴリズムを自動的に実行するために必要なソフトウェア層を提供します。計測器、トランスパイラー、最適化アルゴリズム用のパルス指向ドライバーを介して量子制御へのプログラムによるアクセスを提供するように設計されたオブジェクトのセットを紹介します。 $texttt{Qibolab}$ を使用すると、実験者や開発者はハードウェア実装の複雑な側面をすべてライブラリに委任できるため、公式にサポートされる最初の量子技術として超伝導量子ビットを使用し、ハードウェアに依存しない拡張可能な方法で量子コンピューティング アルゴリズムの展開を標準化できます。まずライブラリのすべてのコンポーネントのステータスを説明し、次に超伝導量子ビット プラットフォームの制御セットアップの例を示します。最後に、回路ベースのアルゴリズムに関連するアプリケーションの成功した結果を紹介します。

ハイブリッド量子オペレーティング システムである Qibo と統合された量子ハードウェア制御用のオープンソース ソフトウェア ライブラリである Qibolab を紹介します。 Qibolab は、カスタムの自己ホスト型量子ハードウェア プラットフォーム上で回路ベースのアルゴリズムを自動的に実行するために必要なソフトウェア層を提供します。このソフトウェアを使用すると、実験者や量子ソフトウェア開発者はハードウェア実装の複雑な側面をすべてライブラリに委任できるため、ハードウェアに依存しない拡張可能な方法で量子コンピューティング アルゴリズムの展開を標準化できます。

►BibTeXデータ

►参照

【1] R. Brun および F. Rademakers、「物理学研究における核機器および方法」セクション A: 加速器、分光計、検出器および関連機器 389、81 (1997)、物理学研究における新しいコンピューティング技術 V.
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0168-9002(97)00048-X

【2] J. Alwall、R. Frederix、S. Frixione、V. Hirschi、F. Maltoni、O. Mattelaer、H.-S. Shao、T. Stelzer、P. Torrielli、M. Zaro、Journal of High Energy Physics 2014、10.1007/jhep07(2014)079 (2014)。
https:/ / doi.org/ 10.1007 / jhep07(2014)079

【3] M. Abadi、A. Agarwal、P. Barham、E. Brevdo、Z. Chen、C. Citro、GS Corrado、A. Davis、J. Dean、M. Devin、S. Ghemawat、I. Goodfellow、A. Harp 、G. Irving、M. Isard、Y. Jia、R. Jozefowicz、L. Kaiser、M. Kudlur、J. Levenberg、D. Mané、R. Monga、S. Moore、D. Murray、C. Olah、M Schuster、J. Shlens、B. Steiner、I. Sutskever、K. Talwar、P. Tucker、V. Vanhoucke、V. Vasudevan、F. Viégas、O. Vinyals、P. Warden、M. Wattenberg、M. Wicke 、Y. Yu、X. Zheng、TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems (2015)、tensorflow.org から入手可能なソフトウェア。
https:/ / www.tensorflow.org/

【4] Cirq、Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ) 回路を作成、編集、呼び出すための Python フレームワーク (2018)。
https:/ / github.com/ Quantumlib / Circ

【5] M. Broughton ら、Tensorflow quantum: 量子機械学習のためのソフトウェア フレームワーク (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2003.02989

【6] H. Abraham 他、Qiskit: 量子コンピューティング用のオープンソース フレームワーク (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.2562110

【7] RS Smith、MJ Curtis、WJ Zeng、実践的な量子命令セット アーキテクチャ (2016 年)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1608.03355

【8] GG Guerreschi、J. Hogaboam、F. Baruffa、および NPD 澤谷、Quantum Science and Technology 5、pp. 034007 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ab8505

【9] A. Kelly、opencl を使用した量子コンピューターのシミュレーション (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1805.00988

【10] Qulacs 開発者、Qulacs (2018)。
https:/ / github.com/ qulacs / qulacs

【11] T. ジョーンズ、A. ブラウン、I. ブッシュ、SC ベンジャミン、Scientific Reports 9、10.1038/s41598-019-47174-9 (2019)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-019-47174-9

【12] P. Zhang、J. Yuan、および X. Lu、『並列処理のためのアルゴリズムとアーキテクチャ』、G. Wang、A. Zomaya、G. Martinez、および K. Li 編集 (Springer International Publishing、Cham、2015 年) pp. 241~256。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-319-27119-4_17

【13] DS Steiger、T. Häner、M. Troyer、Quantum 2、49 (2018)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-01-31-49

【14] Q# プログラミング言語 (2017)。
https:/ / docs.microsoft.com/ en-us/ quantum/ user-guide/ ?view=qsharp-preview

【15] A. Zulehner および R. Wille、量子計算の高度なシミュレーション (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1707.00865

【16] E. Pednault 他、テンソル収縮遅延を使用したパレート効率的な量子回路シミュレーション (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1710.05867

【17] S. Bravyi および D. Gosset、Physical Review Letters 116、250501 ページ (2016)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.250501

【18] K. De Raedt ら、Computer Physics Communications 176、121 ページ (2007)。
https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.cpc.2006.08.007

【19] ES Fried ら、PLOS ONE 13、e0208510 (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.1371 / journal.pone.0208510

【20] B. Villalonga および他、npj Quantum Information 5、10.1038/s41534-019-0196-1 (2019)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0196-1

【21] X.-Z.ルオ、J.-G. Liu、P. Zhang、および L. Wang、Yao.jl: 量子アルゴリズム設計のための拡張可能で効率的なフレームワーク (2019)、[quant-ph]。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-10-11-341

【22] V. Bergholm および他、Pennylane: ハイブリッド量子古典計算の自動微分 (2018)、arXiv:1811.04968 [quant-ph]。
arXiv:1811.04968

【23] J. Doi ら、第 16 回 ACM 国際コンピューティングフロンティア会議議事録、CF '19 (Association for Computing Machinery、ニューヨーク、ニューヨーク州、米国、2019 年) p. 85〜93。
https:/ / doi.org/ 10.1145 / 3310273.3323053

【24] M. Möller および M. Schalkers、計算科学 – ICCS 2020、VV Krzhizhanovskaya、G. Závodszky、MH Lees、JJ Dongarra、PMA Sloot、S. Brissos、J. Teixeira 編集 (Springer International Publishing、Cham、2020) 451–464ページ。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-50433-5_35

【25] T. ジョーンズと S. ベンジャミン、Quantum Science and Technology 5、034012 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ab8506

【26] Z.-Y. Chen ら、Science Bulletin 63、964 ~ 971 ページ (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.scib.2018.06.007

【27] H. Bian、J. Huang、R. Dong、Y. Guo、および X. Wang、『並列処理のためのアルゴリズムとアーキテクチャ』、M. Qiu 編 (Springer International Publishing、2020)、111 ~ 125 ページ。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-60239-0_8

【28] I. Meyerov、A. Liniov、M. Ivanchenko、および S. Denisov、量子力学のシミュレーション: hpc コンテキストにおけるアルゴリズムの進化 (2020)、arXiv:2005.04681 [quant-ph]。
arXiv:2005.04681

【29] AA Moueddene、N. Khammassi、K. Bertels、および CG Almudever、ユニタリ チャネルと測定チャネルを使用した量子計算の現実的なシミュレーション (2020)、。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.052608

【30] Z. Wang ら、Sunway taihulight スーパーコンピューターでの量子回路シミュレーターとそのアプリケーション (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41598-020-79777-y

【31] JH ニールセン、M. アスタフェフ、WH ニールセン、D. フォーゲル、lakhotiaharshit、A. ジョンソン、A. ハーダル、アクシタ、ソハイル チャトール、F. ボナビ、リャン、G. ウンガレッティ、S. パウカ、T. モーガン、アドリアン、P .Eendebak、B. Nijholt、qSaevar、P. Eendebak、S. Droege、Samantha、J. Darulova、R. van Gulik、N. Pearson、ThorvaldLarsen、および A. Corna、Qcodes/ qcodes: Qcodes 0.43.0 (2024) )。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.10459033

【32] M. ロル、C. ディッケル、S. アサード、N. ラングフォード、C. ブルティンク、R. サガスティザバル、N. ラングフォード、G. デ ランゲ、X. フー、S. デ ヨング、F. ルティ、および W. フロトハイゼン、DiCarloLab-Delft/ PycQED_py3: 初期公開リリース (2016 年)。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.160327

【33] Keysight、Labber、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] S.エフティミウ、S.ラモス=カルデラー、C.ブラボ=プリエト、A.ペレス=サリナス、a.-M. 。私、 。 Diego Garcí、A. Garcia-Saez、JI Latorre、S. Carrazza、Quantum Science and Technology 7、015018 (2021)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac39f5

【35] S. Efthymiou、M. Lazzarin、A. Pasquale、および S. Carrazza、Quantum 6、814 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-09-22-814

【36] S. Carrazza、S. Efthymiou、M. Lazzarin、および A. Pasquale、Journal of Physics: Conference Series 2438、012148 (2023)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1742-6596/​2438/​1/​012148

【37] S. Efthymiou 他、qiboteam/qibo: Qibo 0.1.12 (2023a)。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7736837

【38] S. Efthymiou 他、qiboteam/qibolab: Qibolab 0.0.2 (2023b)。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7748527

【39] J. Preskill、(2018a)。
http:// / Theory.caltech.edu/ ~preskill/ ph219/ chap3_15.pdf

【40] A. He、B. Nachman、WA de Jong、CW Bauer、物理学。 Rev. A 102、012426 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.012426

【41] A. Sopena、MH Gordon、G. Sierra、および E. López、Quantum Science and Technology 6、045003 (2021)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac0e7a

【42] E. van den Berg、ZK Minev、K. Temme、Physical Review A 105、10.1103/physreva.105.032620 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.105.032620

【43] D. Coppersmith、量子因数分解に役立つ近似フーリエ変換 (2002a)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.quant-ph / 0201067
arXiv:quant-ph / 0201067

【44] A. Peruzzo ら、Nature communication 5、4213 ページ (2014)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / ncomms5213

【45] A. Garcia-Saez と JI Latorre、断熱支援変分量子固有ソルバーによる古典的な難しい問題への対処 (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1806.02287

【46] E. Farhi、J. Goldstone、および S. Gutmann、量子近似最適化アルゴリズム (2014 年)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1411.4028

【47] AB Magann、KM Rudinger、MD Grace、M. Sarovar、Physical Review Letters 129、10.1103/physrevlett.129.250502 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physrevlett.129.250502

【48] C. Bravo-Prieto、J. Baglio、M. Cè、A. Francis、DM Grabowska、および S. Carrazza、Quantum 6、777 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-08-17-777

【49] LK Grover、データベース検索のための高速量子力学的アルゴリズム (1996 年)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.quant-ph / 9605043
arXiv:quant-ph / 9605043

【50] S. Hadfield、Z. Wang、BO Gorman、E. Rieffel、D. Venturelli、および R. Biswas、アルゴリズム 12、34 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.3390 / a12020034

【51] E. Farhi、J. Goldstone、S. Gutmann、および M. Sipser、断熱進化による量子計算 (2000)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.quant-ph / 0001106
arXiv:quant-ph / 0001106

【52] Qibo: API ドキュメントの例、https://qibo.science/qibo/stable/api-reference/index.html。
https:/ / qibo.science/ qibo/ stable/ api-reference/ index.html

【53] J. Preskill、Quantum 2、79 (2018b)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-08-06-79

【54] TE Oliphant、NumPy ガイド (Trelgol、2006)。

【55] DE Rumelhart、GE Hinton、および RJ Williams、Nature 323、533 (1986)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / 323533a0

【56] SK Lam、A. Pitrou、S. Seibert 共著、Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC (2015) pp. 1–6。
https:/ / doi.org/ 10.1145 / 2833157.2833162

【57] R. Okuta、Y. Unno、D. Nishino、S. Hido、C. Loomis、Proceedings of Workshop on Machine Learning Systems (LearningSys) in The Thirty-first Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS) (2017) .
http:/ / learningsys.org/ nips17/ assets/ papers/ paper_16.pdf

【58] T. cuQuantum 開発チーム、cuquantum (2023)、このソフトウェアを使用する場合は、以下のように引用してください。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7806810

【59] D. Coppersmith、量子因数分解に役立つ近似フーリエ変換 (2002b)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.quant-ph / 0201067
arXiv:quant-ph / 0201067

【60] E. バーンスタインおよび U. ヴァジラニ、SIAM Journal on Computing 26、1411 (1997)。
https:/ / doi.org/ 10.1137 / S0097539796300921

【61] J. Biamonte および V. Bergholm、Tensor ネットワークの概要 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1708.00006

【62] X. Yuan、J. Sun、J. Liu、Q. Zhao、および Y. Zhou、Physical Review Letters 127、10.1103/physrevlett.127.040501 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physrevlett.127.040501

【63] W. Huggins、P. Patil、B. Mitchell、KB Whaley、および EM Stoudenmire、Quantum Science and Technology 4、024001 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aaea94

【64] R.Orús、Annals of Physics 349、117(2014)。
https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2014.06.013

【65] J. ビアモンテ、量子テンソル ネットワークに関する講義 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1912.10049

【66] F. アルテ、K. アリア、R. バブッシュ、D. ベーコン、J. バーディン、R. バレンズ、R. ビスワス、S. ボイショ、F. ブランダオ、D. ビューエル、B. バーケット、Y. チェン、J.チェン、B. キアーロ、R. コリンズ、W. コートニー、A. ダンズワース、E. ファーヒ、B. フォックスン、A. ファウラー、CM ギドニー、M. ジュスティナ、R. グラフ、K. ゲリン、S. ハベガー、Mハリガン、M. ハートマン、A. ホー、MR ホフマン、T. ファン、T. ハンブル、S. イサコフ、E. ジェフリー、Z. ジャン、D. カフリ、K. ケチェジ、J. ケリー、P. クリモフ、 S. クニシュ、A. コロトコフ、F. コストリツァ、D. ラントハウス、M. リンドマルク、E. ルセロ、D. リャフ、S. マンドラ、JR マクリーン、M. マキュウェン、A. メグラント、X. ミ、K. ミシェルセン、M. モーセニ、J. ムートゥス、O. ナーマン、M. ニーリー、C. ニール、MY ニウ、E. オストビー、A. ペトゥホフ、J. プラット、C. キンタナ、EG ​​リーフェル、P. ルーシャン、N. ルービン、D. サンク、KJ サッツィンガー、V. スメリャンスキー、KJ サン、M. トレビシック、A. ヴァインゼンチャー、B. ビジャロンガ、T. ホワイト、ZJ ヤオ、P. イェー、A. ザルクマン、H. ネブン、J. マルティニス、Nature 574、505–510 (2019)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-019-1666-5

【67] YY Gao、MA Rol、S. Touzard、および C. Wang、PRX Quantum 2、040202 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040202

【68] D. Leibfried、R。Blatt、C。Monroe、およびD. Wineland、Rev。Mod。 物理学75、281(2003)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.75.281

【69] L. ヘンリエット、L. ベギン、A. シニョールズ、T. ラヘイ、A. ブロウェイズ、G.-O. Reymond、C. Jurczak、Quantum 4、327 (2020)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-09-21-327

【70] J. Koch、TM Yu、J. Gambetta、AA Houck、DI Schuster、J. Majer、A. Blais、MH Devoret、SM Girvin、および RJ Schoelkopf、Physical Review A 76、10.1103/physreva.76.042319 (2007)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.76.042319

【71] BD ジョセフソン、物理学。レット。 1, 251 (1962)。
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0031-9163(62)91369-0

【72] T. Alexander、N. Canadian、DJ Egger、L. Capelluto、CJ Wood、A. Javadi-Abhari、および D. C McKay、Quantum Science and Technology 5、044006 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aba404

【73] H. シルベリオ、S. グリハルバ、C. ダリヤック、L. ルクレール、PJ カラレカス、N. シャンマ、M. ベジ、L.-P. Henry、L. Henriet、Quantum 6、629 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-01-24-629

【74] ZurichInstruments、https://www.zhinst.com/others/en/quantum-computing-systems/labone-q (2023a)。
https:/ / www.zhinst.com/ others/ en/ quantum-computing-systems/ labone-q

【75] L. Ella、L. Leandro、O. Wertheim、Y. Romach、R. Szmuk、Y. Knol、N. Ofek、I. Sivan、Y. Cohen、パルスレベルでの量子古典処理とベンチマーク (2023 年) )。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2303.03816

【76] Qblox、https://qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/en/master/ (2023a)。
https:/ / qblox-qblox-instruments.readthedocs-hosted.com/ en/ master/

【77] M. Naghiloo、超伝導量子ビットによる実験的量子測定の紹介 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1904.09291

【78] A. Pasquale et al.、qiboteam/qibocal: Qibocal 0.0.1 (2023a)。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.7662185

【79] A. Pasquale、S. Efthymiou、S. Ramos-Calderer、J. Wilkens、I. Roth、および S. Carrazza、量子校正と特性評価を実行するためのオープンソース フレームワークに向けて (2023b)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2303.10397

【80] M. Kliesch と I. Roth、PRX Quantum 2、010201 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.010201

【81] J. Emerson、R. Alicki、および K. Zyczkowski、J. Opt. B 7、S347 (2005)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1464-4266/​7/​10/​021

【82] E. Knill、D. Leibfried、R. Reichle、J. Britton、RB Blakestad、JD Jost、C. Langer、R. Ozeri、S. Seidelin、および DJ Wineland、Physical Review A 77、10.1103/physreva.77.012307 ( 2008)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.77.012307

【83] B. Lévi、CC López、J. Emerson、および DG Cory、物理学。 Rev. A 75、022314 (2007)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.75.022314

【84] C.Dankert、R.Cleve、J.Emerson、およびE.Livine、Phys. Rev. A 80、012304 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.80.012304

【85] J. Helsen、I. Roth、E. Onorati、AH Werner、および J. Aisert、arXiv:2010.07974 3、020357 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.3.020357
arXiv:2010.07974

【86] AP 他、準備中 (2023)。

【87] F. Motzoi、JM Gambetta、P. Rebentrost、および FK Wilhelm、Phys.レット牧師。 103、110501 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.110501

【88] J. ハインスー、CK アンデルセン、A. レム、S. クリナー、T. ウォルター、Y. サラテ、S. ガスパリネッティ、J.-C. Besse、A. Poto čnik、A. Wallraff、および C. Aichler、Phys. Rev.Appl. 10、034040 (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.10.034040

【89] Y. Xu、G. Huang、J. Balewski、A. Morvan、K. Nowrouzi、DI Santiago、RK Naik、B. Mitchell、I. Siddiqi、ACM Transactions on Quantum Computing 4、10.1145/ 3529397 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.1145 / 3529397

【90] J. Kelly、P. O'Malley、M. Neeley、H. Neven、および JM Martinis、有向非巡回グラフ上の物理量子ビットの校正 (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1803.03226

【91] Qibolab: プラットフォームの作成、https://qibo.science/qibolab/stable/tutorials/lab.html。
https:/ / qibo.science/ qibolab/ stable/ tutorials/ lab.html

【92] Qibolab: プラットフォームのシリアル化、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] Qibolab: 結果の形式、https://qibo.science/qibolab/stable/main-documentation/qibolab.html#results。
https:/ / qibo.science/ qibolab/ stable/ main-documentation/ qibolab.html#results

【94] Qblox、https://www.qblox.com。
https://www.qblox.com

【95] QuantumMachines、https://www.quantum-machines.co/。
https:// / www.quantum-machines.co/

【96] ZurichInstruments、https://www.zhinst.com/others/en/quantum-computing-systems/qccs (2023b)。
https:/ / www.zhinst.com/ others/ en/ quantum-computing-systems/ qccs

【97] L. ステファナッツィ、K. トレプトウ、N. ウィルサー、C. ストートン、C. ブラッドフォード、S. ウエムラ、S. ゾゼッティ、S. モンテッラ、G. カンセロ、S. サスマン、A. ホーック、S. サクセナ、H. Arnaldi、A. Agrawal、H. Zhang、C. Ding、および DI Schuster、Review of Scientific Instruments 93、10.1063/ 5.0076249 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.1063 / 5.0076249

【98] R. Carobene 他、qiboteam/qibosoq: Qibosoq 0.0.3 (2023)。
https:/ / doi.org/ 10.5281 / zenodo.8126172

【99] Qblox、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] Qblox、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] Qblox、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] Qblox、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] OPX+、https://www.quantum-machines.co/products/opx/。
https:/ / www.quantum-machines.co/ products/ opx/

【107] ZurichInstruments、https://www.zhinst.com/others/en/products/shfqc-qubit-controller (2023c)。
https://www.zhinst.com/others/en/products/shfqc-qubit-controller

【108] J. Herrmann、C. Hellings、S. Lazar、F. Pfäffli、F. Haupt、T. Thiele、DC Zanuz、GJ Norris、F. Heer、C. Aichler、および A. Wallraff、制御のための周波数アップコンバート方式超伝導量子ビット (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2210.02513

【109] ZurichInstruments、https://www.zhinst.com/others/en/products/hdawg-arbitrary-waveform-generator (2023d)。
https://www.zhinst.com/others/en/products/hdawg-arbitrary-waveform-generator

【110] ZurichInstruments、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] ザイリンクス (AMD)、Rfsoc 4×2 仕様、https://www.xilinx.com/support/university/xup-boards/RFSoC4x2.html (2022a)。
https:/ / www.xilinx.com/ support/ university/ xup-boards/ RFSoC4x2.html

【112] ザイリンクス (AMD)、Zcu111 仕様、https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/zcu111.html (2022b)。
https:/ / www.xilinx.com/ products/ boards-and-kits/ zcu111.html

【113] ザイリンクス (AMD)、Zcu216 仕様、https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/zcu216.html (2022c)。
https:/ / www.xilinx.com/ products/ boards-and-kits/ zcu216.html

【114] PSV Naidu、現代デジタル信号処理 (Alpha Science International、2003)。

【115] A. Barenco、CH Bennett、R. Cleve、DP DiVincenzo、N. Margolus、P. Shor、T. Sleator、JA Smolin、および H. Weinfurter、Physical Review A 52、3457 (1995)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.52.3457

【116] T. Ito、N. Kakimura、N. Kamiyama、Y.小林、Y. 岡本、量子ビットルーティングのアルゴリズム理論 (2023)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2305.02059

【117] S. Heng、D. Kim、S. Heng、および Y. Han、2022 年の第 37 回回路/システム、コンピュータおよび通信に関する国際技術会議 (ITC-CSCC) (2022)、1 ~ 3 ページ。
https:/ / doi.org/ 10.1109/ ITC-CSCC55581.2022.9894863

【118] P. Zhu、S. Zheng、L. Wei、C. Xueyun、Z. Guan、および S. Feng、量子情報処理 21 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-022-03698-0

【119] T. 糸子、R. Raymond、T. Imamichi、および A. 松尾、ゲート変換と転流を使用した量子回路マッピングの最適化 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1907.02686

【120] G. Vidal および CM Dawson、Physical Review A 69、10.1103/physreva.69.010301 (2004)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.69.010301

【121] T. Fösel、MY Niu、F. Marquardt、L. Li、深層強化学習による量子回路最適化 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2103.07585

【122] G. Li、Y. Ding、および Y. Xie、nisq 時代の量子デバイスの量子ビット マッピング問題への取り組み (2019 年)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1809.02573

【123] Y. Kharkov、A. Ivanova、E. Mikhantiev、および A. Kotelnikov、Arline ベンチマーク: 量子コンパイラー用の自動ベンチマーク プラットフォーム (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2202.14025

【124] Qibolab ベンチマーク、https://github.com/qiboteam/qibolab-benchmarks/tree/v0.1.0。
https:/ / github.com/ qiboteam/ qibolab-benchmarks/ tree/ v0.1.0

【125] JFクラウザー、MAホーン、A。シモニー、RAホルト、物理。 レット牧師。 23、880(1969)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.23.880

【126] JSベル、Physics Physique Fizika 1、195(1964)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysicsPhysiqueFizika.1.195

【127] M. Schuld、I. Sinayskiy、および F. Petruccione、『現代物理学』56、172 (2014)。
https:/ / doi.org/ 10.1080 / 00107514.2014.964942

【128] J. Biamonte、P。Wittek、N。Pancotti、P。Rebentrost、N。Wiebe、およびS. Lloyd、Nature 549、195(2017)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature23474

【129] K. 御手洗、M. 根来、M. 北川、および K. 藤井、Physical Review A 98、10.1103/physreva.98.032309 (2018)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.98.032309

【130] M. Cerezo、A. Arrasmith、R. Babbush、SC Benjamin、S. Endo、K. Fujii、JR McClean、K. Mitarai、X. Yuan、L. Cincio、および PJ Coles、Nature Reviews Physics 3、625 (2021 )。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42254-021-00348-9

【131] S. Wang、E. Fontana、M. Cerezo、K. Sharma、A. Sone、L. Cincio、および PJ Coles、Nature Communications 12、10.1038/s41467-021-27045-6 (2021)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-27045-6

【132] A. ペレス-サリナス、J. クルーズ-マルティネス、AA アルハジリ、および S. カラッツァ、フィジカル レビュー D 103、10.1103/physrevd.103.034027 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physrevd.103.034027

【133] M. Robbiati、JM Cruz-Martinez、S. Carrazza、断熱量子コンピューティングによる確率密度関数の決定 (2023)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2303.11346

【134] S. ボルドーニ、D. スタネフ、T. サンタントニオ、および S. ギアグ、Particles 6、297 (2023)。
https:/ / doi.org/ 10.3390/ particles6010016

【135] M. Robbiati、S. Efthymiou、A. Pasquale、および S. Carrazza、qibo を使用したパラメーター シフト ルールによる量子分析的アダム降下 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.2210.10787

【136] RD ボール、S. カラッツァ、J. クルーズ-マルティネス、LD デッビオ、S. フォルテ、T. ジアーニ、S. イラニプール、Z. カッサボフ、JI ラトーレ、ER ノセラ、RL ピアソン、J. ロホ、R. ステゲマン、C . Schwan、M. Ubiali、C. Voisey、および M. Wilson、The European Physical Journal C 82、10.1140/epjc/s10052-022-10328-7 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.1140/​epjc/​s10052-022-10328-7

【137] A.Pérez-Salinas、A。Cervera-Lierta、E。Gil-Fuster、およびJI Latorre、Quantum 4、226(2020)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-02-06-226

【138] DP Kingma および J. Ba、Adam: 確率的最適化の手法 (2017)。
https:/ / doi.org/ 10.48550 / arXiv.1412.6980

【139] M. Schuld、V. Bergholm、C. Gogolin、J. Izaac、および N. Killoran、Physical Review A 99、10.1103/physreva.99.032331 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / physreva.99.032331

によって引用

[1] Jorge J. Martínez de Lejarza、Leandro Cieri、Michele Grossi、Sofia Vallecorsa、Germán Rodrigo、「量子コンピューター上のループ ファインマン統合」、 arXiv:2401.03023, (2024).

[2] アレッサンドロ・デリア、ボウロス・アルファケス、アナス・アルカザレー、レオナルド・バンキ、マッテオ・ベレッタ、ステファノ・カラッツァ、ファビオ・キアレッロ、ダニエレ・ディ・ジョアッキーノ、アンドレア・ジャチェロ、フェリックス・ヘンリヒ、アレックス・ステファン・ピエジュー・コムナング、カルロ・リージ、ジョバンニ・マッカローネ、マッシモ・マクッチ、 Emanuele Palumbo、Andrea Pasquale、Luca Piersanti、Florent Ravaux、Alessio Rettaroli、Matteo Robbiati、Simone Tocci、Claudio Gatti、「量子機械学習と光子計数のための 3D キャビティにおけるトランスモン量子ビットの特性評価」、 arXiv:2402.04322, (2024).

[3] 丁春陽、マーティン・ディ・フェデリコ、マイケル・ハトリッジ、アンドリュー・ホーク、セバスチャン・レジャー、ジェロニモ・マルティネス、コニー・ミアオ、デヴィッド・I・シュスター、レアンドロ・ステファナッツィ、クリス・ストートン、サラ・サスマン、ケン・トレプトウ、上村翔、ニール・ウィルサー、ヘリン・チャン、Chao Zhou、Gustavo Cancelo、「超伝導量子ハードウェアの QICK (量子計測制御キット) による実験の進歩」、 arXiv:2311.17171, (2023).

[4] Steve Abel、Juan Carlos Criado、Michael Spannowsky、「ユニバーサル断熱量子コンピューティングによるニューラル ネットワークのトレーニング」、 arXiv:2308.13028, (2023).

[5] Matteo Robbiati、Alejandro Sopena、Andrea Papaluca、Stefano Carrazza、「量子ハードウェアでの変分最適化のためのリアルタイムエラー軽減」、 arXiv:2311.05680, (2023).

[6] Edardo Pedicillo、Andrea Pasquale、Stefano Carrazza、「量子状態分類のための機械学習モデルのベンチマーク」、 arXiv:2309.07679, (2023).

上記の引用は SAO / NASA ADS (最後に正常に更新された2024-02-16 14:18:42)。 すべての出版社が適切で完全な引用データを提供するわけではないため、リストは不完全な場合があります。

On Crossrefの被引用サービス 作品の引用に関するデータは見つかりませんでした(最後の試行2024-02-16 14:18:40)。

タイムスタンプ:

より多くの 量子ジャーナル