研究人员开发了一种新的量子计算电路,使用12个CNOT门实现了双量子比特激发算子。这比之前需要13个CNOT门的最先进方法有所改进。新电路还具有更低的CNOT深度和总电路深度,但单量子比特门数量略有增加。 AI
影响 这项研究提高了量子门实现的效率,可能加速实际量子计算的进展。
排序理由 详细介绍量子计算新电路实现的学术论文。
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AI 生成摘要 · Google Gemini · 来自 2 个来源。 我们如何撰写摘要 →
研究人员开发了一种新的量子计算电路,使用12个CNOT门实现了双量子比特激发算子。这比之前需要13个CNOT门的最先进方法有所改进。新电路还具有更低的CNOT深度和总电路深度,但单量子比特门数量略有增加。 AI
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arXiv:2608.11733v1 Announce Type: cross Abstract: Effective implementation of high-level quantum gates is essential for practical quantum computing. To the best of our knowledge, we present the first reported 12-CNOT decomposition of the double qubit excitation operator, improvin…
Effective implementation of high-level quantum gates is essential for practical quantum computing. To the best of our knowledge, we present the first reported 12-CNOT decomposition of the double qubit excitation operator, improving upon state-of-the-art (SOTA) implementations wit…