Qibolab:开源混合量子操作系统

Qibolab:开源混合量子操作系统

斯塔夫罗斯·埃夫西米乌1, 阿尔瓦罗·奥尔加斯·富尔特斯1, 鲁道夫·卡罗本2,3,1, 胡安·塞雷霍1,4, 安德里亚·帕斯夸莱1,5,6, 塞尔吉·拉莫斯-考德勒1,4, 西蒙娜·博尔多尼1,7,8, 大卫·富恩特斯-鲁伊斯1亚历山德罗·坎迪多5,6,9爱德华多·佩迪西洛1,5,6, 马泰奥·罗比亚蒂5,9, 谭远征10, 雅德维加·威尔肯斯1, 英戈·罗斯1何塞·伊格纳西奥·拉托雷1,11,4和斯特凡诺·卡拉扎9,5,6,1

1阿联酋阿布扎比技术创新研究所量子研究中心。
2Dipartimento di Fisica,米兰比可卡大学,I-20126 米兰,意大利。
3INFN – 米兰比可卡区,I-20126 米兰,意大利。
4Departament de Física Quantica i Astrofísica 和 Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB),巴塞罗那大学,巴塞罗那,西班牙。
5TIF 实验室,Dipartimento di Fisica,米兰大学,意大利
6INFN,米兰区,I-20133 米兰,意大利。
7Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),罗马区,罗马,意大利
8罗马拉萨皮恩扎大学,部门。物理系,罗马,意大利
9欧洲核子研究中心,理论物理系,CH-1211 日内瓦 23,瑞士。
10南洋理工大学物理与应用物理系,物理与数学科学学院,21 Nanyang Link,新加坡 637371,新加坡。
11新加坡国立大学量子技术中心。

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抽象

我们推出了 $texttt{Qibolab}$,这是一个与 $texttt{Qibo}$ 量子计算中间件框架集成的量子硬件控制开源软件库。 $texttt{Qibolab}$ 提供在自定义自托管量子硬件平台上自动执行基于电路的算法所需的软件层。我们引入了一组对象,旨在通过面向仪器、转译器和优化算法的脉冲驱动程序提供对量子控制的编程访问。 $texttt{Qibolab}$ 使实验人员和开发人员能够将硬件实现的所有复杂方面委托给该库,以便他们能够以可扩展的与硬件无关的方式标准化量子计算算法的部署,使用超导量子位作为第一个官方支持的量子技术。我们首先描述该库所有组件的状态,然后展示超导量子位平台的控制设置示例。最后,我们展示了与基于电路的算法相关的成功应用结果。

我们推出 Qibolab,这是一个与混合量子操作系统 Qibo 集成的量子硬件控制开源软件库。 Qibolab 提供在定制自托管量子硬件平台上自动执行基于电路的算法所需的软件层。该软件使实验人员和量子软件开发人员能够将硬件实现的所有复杂方面委托给该库,以便他们能够以可扩展的与硬件无关的方式标准化量子计算算法的部署。

►BibTeX数据

►参考

[1] R. Brun 和 F. Rademakers,物理研究中的核仪器和方法 A 部分:加速器、光谱仪、探测器和相关设备 389, 81 (1997),物理研究中的新计算技术 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 和 M. Zaro,《高能物理学杂志》2014 年,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 和 X. Zheng,TensorFlow:异构系统上的大规模机器学习(2015 年),软件可从 tensorflow.org 获得。
https:///www.tensorflow.org/

[4] Cirq,一个用于创建、编辑和调用噪声中级量子 (NISQ) 电路的 Python 框架 (2018)。
https:////github.com/quantumlib/Cirq

[5] M. Broughton 等人,Tensorflow 量子:量子机器学习的软件框架 (2020)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.02989

[6] H. Abraham 等人,Qiskit:量子计算的开源框架 (2019)。
https:///doi.org/10.5281/zenodo.2562110

[7] RS Smith、MJ Curtis 和 WJ Zeng,实用的量子指令集架构 (2016)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1608.03355

[8] GG Guerreschi、J. Hogaboam、F. Baruffa 和 NPD Sawaya,量子科学与技术 5,第 034007 页 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ab8505

[9] A. Kelly,使用 opencl 模拟量子计算机 (2018)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1805.00988

[10] Qulacs 开发者,Qulacs (2018)。
https:// https://github.com/qulacs/qulacs

[11] T. Jones、A. Brown、I. Bush 和 SC Benjamin,科学报告 9, 10.1038/s41598-019-47174-9 (2019)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-019-47174-9

[12] P. Zhang、J. Yuan 和 X. Lu,《并行处理的算法和架构》,G. Wang、A. Zomaya、G. Martinez 和 K. Li 编辑(Springer International Publishing,Cham,2015 年)第 241 页。 256–XNUMX。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-319-27119-4_17

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

[14] Q# 编程语言 (2017)。
https://docs.microsoft.com/en-us/quantum/user-guide/?view=qsharp-preview

[15] A. Zulehner 和 R. Wille,量子计算的高级模拟 (2017)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00865

[16] E. Pednault 等人,使用张量收缩延迟进行帕累托有效量子电路模拟 (2017)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1710.05867

[17] S. Bravyi 和 D. Gosset,《物理评论快报》116,第 250501 页(2016 年)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.250501

[18] K. De Raedt 等人,计算机物理通信 176,第 121 页 (2007)。
https:///doi.org/10.1016/j.cpc.2006.08.007

[19] ES Fried 等人,PLOS ONE 13,e0208510 (2018)。
https:///doi.org/10.1371/journal.pone.0208510

[20] B. Villalonga 等人,npj Quantum Information 5, 10.1038/​s41534-019-0196-1 (2019)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41534-019-0196-1

[21] X.-Z。罗,J.-G。 Liu,P.Zhang,and L.Wang,Yao.jl:可扩展、高效的量子算法设计框架(2019),[quant-ph]。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-10-11-341

[22] V. Bergholm 等人,Pennylane:混合量子经典计算的自动微分 (2018),arXiv:1811.04968 [quant-ph]。
的arXiv:1811.04968

[23] J. Doi 等人,第 16 届 ACM 国际计算前沿会议论文集,CF '19(计算机器协会,美国纽约州纽约市,2019 年)第 85 页。 93–XNUMX。
https:/ / doi.org/10.1145/ 3310273.3323053

[24] M. Möller 和 M. Schalkers,《计算科学 – ICCS 2020》,由 VV Krzhizhanovskaya、G. Závodszky、MH Lees、JJ Dongarra、PMA Sloot、S. Brissos 和 J. Teixeira 编辑(Springer International Publishing,Cham,2020)第 451–464 页。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-50433-5_35

[25] T. Jones 和 S. Benjamin,量子科学与技术 5, 034012 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / ab8506

[26] Z.-Y。 Chen 等人,《科学通报》63,第 964-971 页(2018 年)。
https:///doi.org/10.1016/j.scib.2018.06.007

[27] H. Bian、J. Huang、R. Dong、Y. Guo 和 X. Wang,《并行处理的算法和架构》,M. Qiu 编辑(Springer International Publishing,2020 年),第 111-125 页。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-030-60239-0_8

[28] I. Meyerov、A. Liniov、M. Ivanchenko 和 S. Denisov,模拟量子动力学:高性能计算背景下算法的演变 (2020),arXiv:2005.04681 [quant-ph]。
的arXiv:2005.04681

[29] AA Moueddene、N. Khammassi、K. Bertels 和 CG Almudever,使用酉和测量通道的量子计算的现实模拟 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.052608

[30] Z. Wang等,量子电路模拟器及其在神威太湖之光超级计算机上的应用(2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / s41598-020-79777-y

[31] JH Nielsen、M. Astafev、WH Nielsen、D. Vogel、lakhotiaharshit、A. Johnson、A. Hardal、Akshita、sohail chatoor、F. Bonabi、Liang、G. Ungaretti、S. Pauka、T. Morgan、Adriaan、P .Eendebak、B. Nijholt、qSaevar、P. Eendebak、S. Droege、Samantha、J. Darulova、R. van Gulik、N. Pearson、ThorvaldLarsen 和 A. Corna,Qcodes/​qcodes:Qcodes 0.43.0 (2024 )。
https:///doi.org/10.5281/zenodo.10459033

[32] M. Rol、C. Dickel、S.Asaad、N. Langford、C. Bultink、R. Sagastizabal、N. Langford、G. de Lange、X. Fu、S. de Jong、F. Luthi 和 W. Vlothuizen ,DiCarloLab-Delft/PycQED_py3:首次公开发布(2016 年)。
https:///doi.org/10.5281/zenodo.160327

[33] 是德科技,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. Efthymiou、S. Ramos-Calderer、C. Bravo-Prieto、A. Pérez-Salinas、a.-M。 。我, 。 Diego Garcí、A. Garcia-Saez、JI Latorre 和 S. Carrazza,量子科学与技术 7, 015018 (2021)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac39f5

[35] S. Efthymiou、M. Lazzarin、A. Pasquale 和 S. Carrazza,量子 6, 814 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-09-22-814

[36] S. Carrazza、S. Efthymiou、M. Lazzarin 和 A. Pasquale,《物理学杂志:会议系列 2438, 012148 (2023)》。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1742-6596/​2438/​1/​012148

[37] S. Efthymiou 等人,qibotteam/​qibo:Qibo 0.1.12 (2023a)。
https:///doi.org/10.5281/zenodo.7736837

[38] S. Efthymiou 等人,qiboteam/qibolab:Qibolab 0.0.2 (2023b)。
https:///doi.org/10.5281/zenodo.7748527

[39] J.普雷斯基尔,(2018a)。
http://theory.caltech.edu/~preskill/ph219/chap3_15.pdf

[40] A. He、B. Nachman、WA de Jong 和 CW Bauer,物理学家。修订版 A 102, 012426 (2020)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.102.012426

[41] A. Sopena、MH Gordon、G. Sierra 和 E. López,量子科学与技术 6, 045003 (2021)。
https:/​/​doi.org/​10.1088/​2058-9565/​ac0e7a

[42] E. van den Berg、ZK Minev 和 K. Temme,物理评论 A 105, 10.1103/physreva.105.032620 (2022)。
https:///doi.org/10.1103/physreva.105.032620

[43] D. Coppersmith,在量子因子分解中有用的近似傅立叶变换 (2002a)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0201067
arXiv:quant-ph / 0201067

[44] A. Peruzzo 等人,《自然通讯》5,第 4213 页(2014 年)。
https:///doi.org/10.1038/ncomms5213

[45] A. Garcia-Saez 和 JI Latorre,用绝热辅助变分量子本征求解器解决经典难题 (2018)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.02287

[46] E. Farhi、J. Goldstone 和 S. Gutmann,量子近似优化算法 (2014)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.4028

[47] AB Magann、KM Rudinger、MD Grace 和 M. Sarovar,《物理评论快报》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 和 S. Carrazza,量子 6, 777 (2022)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2022-08-17-777

[49] LK Grover,一种用于数据库搜索的快速量子力学算法(1996)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9605043
arXiv:quant-ph / 9605043

[50] S. Hadfield、Z. Wang、BO Gorman、E. Rieffel、D. Venturelli 和 R. Biswas,算法 12、34 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.3390 / a12020034

[51] E. Farhi、J. Goldstone、S. Gutmann 和 M. Sipser,绝热演化的量子计算 (2000)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0001106
arXiv:quant-ph / 0001106

[52] Qibo:API 文档示例,https://qibo.science/qibo/stable/api-reference/index.html。
https://qibo.science/qibo/stable/api-reference/index.html

[53] J. Preskill,量子 2, 79 (2018b)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2018-08-06-79

[54] TE Oliphant,NumPy 指南(Trelgol,2006)。

[55] DE Rumelhart、GE Hinton 和 RJ Williams,《自然》323, 533 (1986)。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / 323533a0

[56] SK Lam、A. Pitrou 和 S. Seibert,在 HPC 中 LLVM 编译器基础架构的第二次研讨会论文集 (2015) 第 1-6 页。
https:/ / doi.org/10.1145/ 2833157.2833162

[57] R. Okuta、Y. Unno、D. Nishino、S. Hido 和 C. Loomis,在第三十届神经信息处理系统 (NIPS) 年会 (NIPS) 上的机器学习系统 (LearningSys) 研讨会论文集 (2017) .
http:///​learningsys.org/​nips17/​assets/​papers/​paper_16.pdf

[58] T. cuQuantum开发团队,cuquantum (2023),如果您使用该软件,请按如下方式引用。
https:///doi.org/10.5281/zenodo.7806810

[59] D. Coppersmith,在量子因子分解中有用的近似傅立叶变换 (2002b)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0201067
arXiv:quant-ph / 0201067

[60] E. Bernstein 和 U. Vazirani,SIAM 计算杂志 26, 1411 (1997)。
https:/ / doi.org/ 10.1137 / S0097539796300921

[61] J. Biamonte 和 V. Bergholm,张量网络简介 (2017)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1708.00006

[62] X. Yuan、J. Sun、J. Liu、Q. Zhao 和 Y. Zhou,物理评论快报 127, 10.1103/physrevlett.127.040501 (2021)。
https:///doi.org/10.1103/physrevlett.127.040501

[63] W. Huggins、P. Patil、B. Mitchell、KB Whaley 和 EM Stoudenmire,量子科学与技术 4, 024001 (2019)。
https:/ / doi.org/ 10.1088 / 2058-9565 / aaea94

[64] R.Orús,物理学年鉴349,117(2014)。
https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2014.06.013

[65] J. Biamonte,量子张量网络讲座(2020)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.10049

[66] F. Arute、K. Arya、R. Babbush、D. Bacon、J. Bardin、R. Barends、R. Biswas、S. Boixo、F. Brandao、D. Buell、B. Burkett、Y. Chen、J. Chen、B. Chiaro、R. Collins、W. Courtney、A. Dunsworth、E. Farhi、B. Foxen、A. Fowler、CM Gidney、M. Giustina、R. Graff、K. Guerin、S. Habegger、M . Harrigan、M. Hartmann、A. Ho、MR Hoffmann、T. Huang、T. Humble、S. Isakov、E. Jeffrey、Z. Jiang、D. Kafri、K. Kechedzhi、J. Kelly、P. Klimov、 S. Knysh、A. Korotkov、F. Kostritsa、D. Landhuis、M. Lindmark、E. Lucero、D. Lyakh、S. Mandrà、JR McClean、M. McEwen、A. Megrant、X. Mi、K. Michielsen 、M. Mohseni、J. Mutus、O. Naaman、M. Neeley、C. Neill、MY Niu、E. Ostby、A. Petukhov、J. Platt、C. Quintana、EG Rieffel、P. Roushan、N. Rubin 、D. Sank、KJ Satzinger、V. Smelyanskiy、KJ Sung、M. Trevithick、A. Vainsencher、B. Villalonga、T. White、ZJ Yao、P. Yeh、A. Zalcman、H. Neven 和 J. Martinis ,自然 574, 505–510 (2019)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-019-1666-5

[67] YY 高、MA Rol、S. Touzard 和 C. Wang,PRX Quantum 2, 040202 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.040202

[68] D. Leibfried,R。Blatt,C。Monroe和D. Wineland,修订版。 物理75,281(2003)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.75.281

[69] L. Henriet、L. Beguin、A. Signoles、T. Lahaye、A. Browaeys、G.-O。 Reymond 和 C. Jurczak,量子 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 和 RJ Schoelkopf,物理评论 A 76, 10.1103/physreva.76.042319 (2007)。
https:///doi.org/10.1103/physreva.76.042319

[71] BD 约瑟夫森,物理学家。莱特。 1, 251 (1962)。
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0031-9163(62)91369-0

[72] T. Alexander、N. Kanazawa、DJ Egger、L. Capelluto、CJ Wood、A. Javadi-Abhari 和 D. C McKay,量子科学与技术 5, 044006 (2020)。
https:///doi.org/10.1088/2058-9565/aba404

[73] H. Silvério、S. Grijalva、C. Dalyac、L. Leclerc、PJ Karalekas、N. Shammah、M. Beji、L.-P。 Henry 和 L. Henriet,量子 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 和 Y. Cohen,脉冲级量子经典处理和基准测试(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,超导量子位实验量子测量简介(2019)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1904.09291

[78] A. Pasquale 等人,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 和 S. Carrazza,走向执行量子校准和表征的开源框架 (2023b)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10397

[80] M. Kliesch 和 I. Roth,PRX Quantum 2, 010201 (2021)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.2.010201

[81] J. Emerson、R. Alicki 和 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 和 DJ Wineland,物理评论 A 77, 10.1103/physreva.77.012307( 2008)。
https:///doi.org/10.1103/physreva.77.012307

[83] B. Lévi、CC López、J. Emerson 和 DG Cory,物理学家。修订版 A 75, 022314 (2007)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.75.022314

[84] C. Dankert、R. Cleve、J. Emerson 和 E. Livine,物理学家。修订版 A 80, 012304 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.80.012304

[85] J. Helsen、I. Roth、E. Onorati、AH Werner 和 J. Eisert,arXiv:2010.07974 3, 020357 (2022)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PRXQuantum.3.020357
的arXiv:2010.07974

[86] 美联社等人,准备中(2023 年)。

[87] F. Motzoi、JM Gambetta、P. Rebentrost 和 FK Wilhelm,物理学家。莱特牧师。 103, 110501 (2009)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.110501

[88] J. Heinsoo、CK Andersen、A. Remm、S. Krinner、T. Walter、Y. Salathé、S. Gasparinetti、J.-C。 Besse、A. Poto čnik、A. Wallraff 和 C. Eichler,物理学家。修订版应用程序。 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 和 I. Siddiqi,《ACM 量子计算汇刊》4, 10.1145/​3529397 (2022)。
https:/ / doi.org/10.1145/ 3529397

[90] J. Kelly、P. O'Malley、M. Neeley、H. Neven 和 JM Martinis,有向无环图上的物理量子位校准 (2018)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.03226

[91] Qibolab:平台创建,https://qibo.science/qibolab/stable/tutorials/lab.html。
https://qibo.science/qibolab/stable/tutorials/lab.html

[92] Qibolab:平台序列化,https://qibolab.science/qibolab/stable/api-reference/qibolab.html#module-qibolab.serialize。
https://qibolab.science/qibolab/stable/api-reference/qibolab.html#module-qibolab.serialize

[93] Qibolab:结果格式,https://qibolab.science/qibolab/stable/main-documentation/qibolab.html#results。
https://qibolab.science/qibolab/stable/main-documentation/qibolab.html#results

[94] Qblox,https://www.qblox.com。
https://www.qblox.com

[95] 量子机器,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. Stefanazzi、K. Treeptow、N. Wilcer、C. Stoughton、C. Bradford、S. Uemura、S. Zorzetti、S. Montella、G. Cancelo、S. Sussman、A. Houck、S. Saxena、H. Arnaldi、A. Agrawal、H. 张、C. Ding 和 DI Schuster,科学仪器评论 93, 10.1063/​5.0076249 (2022)。
https:/ / doi.org/10.1063/ 5.0076249

[98] R. Carobene 等人,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. Eichler 和 A. Wallraff,用于控制的上变频方案超导量子位(2022)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.02513

[109] ZurichInstruments,https://www.zhinst.com/others/en/products/hdawg- Arbitration-waveform-generator (2023d)。
https:/​/​www.zhinst.com/​others/​en/​products/​hdawg-profit-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] Xilinx-(AMD),Rfsoc 4×2 规范,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 规格,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 规格,https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/zcu216.html (2022c)。
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/zcu216.html

[114] PSV Naidu,现代数字信号处理(Alpha Science International,2003)。

[115] A. Barenco、CH Bennett、R. Cleve、DP DiVincenzo、N. Margolus、P. Shor、T. Sleator、JA Smolin 和 H. Weinfurter,《物理评论》A 52, 3457 (1995)。
https:///doi.org/10.1103/physreva.52.3457

[116] T. Ito、N. Kakimura、N. Kamiyama、Y. Kobayashi 和 Y. Okamoto,量子位路由的算法理论 (2023)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.02059

[117] S. Heng、D. Kim、S. Heng 和 Y. Han,2022 年第 37 届电路/系统、计算机和通信国际技术会议 (ITC-CSCC) (2022) 第 1-3 页。
https://doi.org/10.1109/ITC-CSCC55581.2022.9894863

[118] 朱鹏,郑世,魏丽,雪云,关子,冯世,量子信息处理21(2022)。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s11128-022-03698-0

[119] T. Itoko、R. Raymond、T. Imamichi 和 A. Matsuo,使用门变换和换向优化量子电路映射 (2019)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.02686

[120] G. Vidal 和 CM Dawson,物理评论 A 69, 10.1103/physreva.69.010301 (2004)。
https:///doi.org/10.1103/physreva.69.010301

[121] T. Fösel、MY Niu、F. Marquardt 和 L. Li,利用深度强化学习进行量子电路优化 (2021)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.07585

[122] G. Li、Y. Ding 和 Y. Xie,解决 nisq 时代量子器件的量子位映射问题 (2019)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1809.02573

[123] Y. Kharkov、A. Ivanova、E. Mikhantiev 和 A. Kotelnikov,Arline 基准测试:量子编译器的自动化基准测试平台 (2022)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.14025

[124] Qibolab 基准测试,https://qiboteam/qibolab-benchmarks/tree/v0.1.0。
https://github.com/qiboteam/qibolab-benchmarks/tree/v0.1.0

[125] JF Clauser,MA Horne,A。Shimony和RA Holt,物理学。 牧师 23,880(1969)。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.23.880

[126] JS贝尔,《 Physics Physique Fizika 1,195》(1964年)。
https:///doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

[127] M. Schuld、I. Sinayskiy 和 F. Petruccione,当代物理学 56, 172 (2014)。
https:/ / doi.org/10.1080/ 00107514.2014.964942

[128] J.Biamonte,P.Wittek,N.Pancotti,P.Rebentrost,N.Wiebe和S.Lloyd,Nature 549,195(2017)。
https:/ / doi.org/10.1038/nature23474

[129] K. Mitarai、M. Negoro、M. Kitakawa 和 K. Fujii,物理评论 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 和 PJ Coles,《自然评论物理学》第 3 期,第 625 期(2021 年) )。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s42254-021-00348-9

[131] S. Wang、E. Fontana、M. Cerezo、K. Sharma、A. Sone、L. Cincio 和 PJ Coles,《自然通讯》12, 10.1038/​s41467-021-27045-6 (2021)。
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-021-27045-6

[132] A. Pérez-Salinas、J. Cruz-Martinez、AA Alhajri 和 S. Carrazza,物理评论 D 103, 10.1103/physrevd.103.034027 (2021)。
https:/ ‐ / doi.org/10.1103/physrevd.103.034027

[133] M. Robbiati、JM Cruz-Martinez 和 S. Carrazza,用绝热量子计算确定概率密度函数 (2023)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11346

[134] S. Bordoni、D. Stanev、T. Santantonio 和 S. Giagu,粒子 6, 297 (2023)。
https://doi.org/10.3390/articles6010016

[135] M. Robbiati、S. Efthymiou、A. Pasquale 和 S. Carrazza,使用 qibo 通过参数移位规则进行量子分析亚当下降 (2022)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.10787

[136] RD Ball、S. Carrazza、J. Cruz-Martinez、LD Debbio、S. Forte、T. Giani、S. Iranipour、Z. Kassabov、JI Latorre、ER Nocera、RL Pearson、J. Rojo、R. Stegeman、C . Schwan、M. Ubiali、C. Voisey 和 M. Wilson,《欧洲物理杂志》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和JI Latorre,《量子4》,226(2020)。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2020-02-06-226

[138] DP Kingma 和 J. Ba, Adam:一种随机优化方法 (2017)。
https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.6980

[139] M. Schuld、V. Bergholm、C. Gogolin、J. Izaac 和 N. Killoran,物理评论 A 99, 10.1103/physreva.99.032331 (2019)。
https:///doi.org/10.1103/physreva.99.032331

被引用

[1] Jorge J. Martínez de Lejarza、Leandro Cieri、Michele Grossi、Sofia Vallecorsa 和 Germán Rodrigo,“量子计算机上的 Loop Feynman 积分”, 的arXiv:2401.03023, (2024).

[2] 亚历山德罗·德埃利亚、布洛斯·阿尔法克斯、阿纳斯·阿卡扎拉、莱昂纳多·班奇、马泰奥·贝雷塔、斯特凡诺·卡拉扎、法比奥·基亚雷洛、丹尼尔·迪·吉奥阿基诺、安德里亚·贾切罗、菲利克斯·亨里奇、亚历克斯·斯蒂芬·皮朱·科姆南、卡洛·利吉、乔瓦尼·马卡罗内、马西莫·马库奇、 Emanuele Palumbo、Andrea Pasquale、Luca Piersanti、Florent Ravaux、Alessio Rettaroli、Matteo Robbiati、Simone Tocci 和 Claudio Gatti,“用于量子机器学习和光子计数的 3D 腔中 Transmon 量子位的表征”, 的arXiv:2402.04322, (2024).

[3] 丁春阳、Martin Di Federico、Michael Hatridge、Andrew Houck、Sebastien Leger、Jeronimo Martinez、Connie Miao、David I. Schuster、Leandro Stefanazzi、Chris Stoughton、Sara Sussman、Ken Treptow、Sho Uemura、Neal Wilcer、张鹤林、Chao Zhou 和 Gustavo Cancelo,“用于超导量子硬件的 QICK(量子仪器控制套件)的实验进展”, 的arXiv:2311.17171, (2023).

[4] Steve Abel、Juan Carlos Criado 和 Michael Spannowsky,“使用通用绝热量子计算训练神经网络”, 的arXiv:2308.13028, (2023).

[5] Matteo Robbiati、Alejandro Sopena、Andrea Papaluca 和 Stefano Carrazza,“量子硬件变分优化的实时错误缓解”, 的arXiv:2311.05680, (2023).

[6] Edoardo Pedicillo、Andrea Pasquale 和 Stefano Carrazza,“量子态分类的机器学习模型基准测试”, 的arXiv:2309.07679, (2023).

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