【技术实现步骤摘要】
本文中所讨论的实施方式涉及量子计算方法和信息处理装置。
技术介绍
1、在使用量子计算机的计算中,根据量子电路的量子计算通过对量子位执行门操作来执行。单独的量子位是计算中使用的最小信息单位,对应于经典计算机中的位(经典位)。与经典位不同,量子位可以表示“0”和“1”的叠加态。
2、关于量子位的信息可能会被破坏(可能会发生错误),例如,由于与环境的相互作用或门操作中的错误。针对这样的错误的对策是量子错误校正和量子错误缓解。
3、量子错误校正是用于检测错误的发生并通过编码(冗余)来校正错误的处理,其中多个量子位被组合。在下文中,未编码的量子位将被称为“物理量子位”,一组已编码的量子位将被称为“逻辑量子位”。量子错误缓解是这样一种处理,其中在存在错误的情况下继续计算,并且例如通过修改量子电路或外推测量结果来缓解错误的影响。
4、对逻辑量子位执行量子错误校正的同时执行量子计算的量子计算机称为“容错量子计算机(ftqc)”。ftqc能够通过组合预定的基本门(该集合被称为“通用门集”)来执行各种量子计算。预定的基本
...【技术保护点】
1.一种非暂态计算机可读记录介质,其中存储有使计算机执行处理的计算机程序,所述处理包括:
2.根据权利要求1所述的非暂态计算机可读记录介质,其中,用于生成所述第一逻辑量子位的处理包括:当所述指定旋转角度为θ时,生成具有表示RZ(θ)|+>的辅助状态的所述第一逻辑量子位,其中,θ是实数。
3.根据权利要求1所述的非暂态计算机可读记录介质,其中,用于生成所述第一逻辑量子位的处理包括:生成通过使用[[4,2,2]]代码编码的所述第一逻辑量子位,所述[[4,2,2]]代码表示具有四个物理量子位的两个逻辑量子位的状态,并且其代码距离为2。
< ...【技术特征摘要】
1.一种非暂态计算机可读记录介质,其中存储有使计算机执行处理的计算机程序,所述处理包括:
2.根据权利要求1所述的非暂态计算机可读记录介质,其中,用于生成所述第一逻辑量子位的处理包括:当所述指定旋转角度为θ时,生成具有表示rz(θ)|+>的辅助状态的所述第一逻辑量子位,其中,θ是实数。
3.根据权利要求1所述的非暂态计算机可读记录介质,其中,用于生成所述第一逻辑量子位的处理包括:生成通过使用[[4,2,2]]代码编码的所述第一逻辑量子位,所述[[4,2,2]]代码表示具有四个物理量子位的两个逻辑量子位的状态,并且其代码距离为2。
4.根据权利要求3所述的非暂态计算机可读记录介质,其中,用于生成所述第一逻辑量子位的处理包括:将所述[[4,2,2]]代码的代码距离扩展到预定代码距离,从而生成具有所述预定代码距离的所述第一逻辑量子位。
5.根据权利要求1所述的非暂态计算机可读记录介质,其中,用于生成所述第一逻辑量子位的处理包括:在检测到关于所述辅助状态的错误时重做用于生成具有所述辅助状态的所述第一逻辑量子位的处理。
6.根据权利要...
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