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题名超导量子计算云平台
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作者
于海峰
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机构
北京量子信息科学研究院
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出处
《物理》
CAS
北大核心
2023年第11期744-750,共7页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11890704,92365206)
北京市自然科学基金(批准号:Z190012)资助项目。
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文摘
量子计算云平台将量子计算机以分时服务的形式通过互联网向用户开放,降低了量子计算资源的获取门槛,提高了量子计算资源的利用率,是连接量子计算科研机构和外界用户之间的纽带,对量子计算机的普及以及应用生态的培养起到了重要的推动作用,是未来量子计算机走向应用的一种重要且有效的运行形式。文章从超导量子计算云平台的概念、运行原理、组成部分、发展历史和现状、未来的发展趋势和困难等角度进行简要介绍,便于大家对这一新生事物有更多的了解。
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关键词
超导量子计算
量子计算云平台
量子编译器
量子体积
量子逻辑门
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Keywords
superconducting quantum computing
quantum cloud computing
quantum compiler
quantum volume
quantum logical gate
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分类号
O41
[理学—理论物理]
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题名量子芯片测评技术综述
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作者
何明
刘晓楠
王俊超
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机构
信息工程大学网络空间安全学院
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出处
《计算机系统应用》
2022年第12期1-9,共9页
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基金
国家超算郑州中心创新生态系统建设专项(201400210200)
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文摘
在研制量子芯片时对其性能进行测评,以校准量子算法实际执行结果与理论结果的拟合程度是量子计算优于经典计算的重要一步.然而,目前国内外对量子芯片性能测评方面并没有统一的基准测试,对于量子芯片局部指标的测评标准容易导致人们对芯片整体性能的误解.鉴于此,本文首先简述现有的量子芯片性能指标,其次通过对测评方法进行分类,概述现今量子芯片测评方法,最后总结量子芯片测评技术的现存问题并对未来的测评技术进行展望.本综述可为从事相关工作的人员进行查阅提供便利.
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关键词
量子芯片
量子基准测试
量子计算优势
量子保真度
量子体积
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Keywords
quantum chip
quantum benchmark
quantum computing advantage
quantum fidelity
quantum volume
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分类号
TN407
[电子电信—微电子学与固体电子学]
O413
[理学—理论物理]
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题名面向IBM超导量子计算机的性能测试研究
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作者
何明
刘晓楠
王俊超
庞建民
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机构
数字工程与先进计算国家重点实验室
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出处
《信息工程大学学报》
2021年第2期175-184,共10页
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基金
国家自然科学基金计划资助项目(61272041)。
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文摘
随着Google首次在53位量子比特超导量子计算机验证了量子霸权,近年来量子计算技术成为了研究的热点。虽然超导量子计算机拥有极为强大的运算潜力,但容易受到退相干、环境噪声、串扰等因素的影响。这将导致在量子计算机上执行较为复杂的量子算法时,其运行结果不准确,这也是量子计算机难以实用化的重要原因。目前,IBM研发的小规模超导量子计算机面向用户免费开放量子云平台,并定时对机器性能参数进行校准。利用IBM量子云平台部分机器,对读出误差、CNOT门误差及其量子体积进行7天测试,并与IBM量子云平台声明数据进行对比,来验证IBM云平台声明参数的可信度。结果证明实测值与IBM量子计算机声明值存在误差,且性能指标参数有浮动。通过对性能参数的测评,用户能够更准确、更快速地根据自身需求选择最佳的量子云平台机器进行算法实验。
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关键词
量子计算机
量子云平台
量子体积
误差测试
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Keywords
quantum computer
quantum cloud platform
quantum volume
error test
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分类号
TP399
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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