Articles de revues sur le sujet « Multi-qubit quantum gates »
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Baßler, Pascal, Markus Heinrich et Martin Kliesch. « Time-optimal multi-qubit gates : Complexity, efficient heuristic and gate-time bounds ». Quantum 8 (13 mars 2024) : 1279. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-03-13-1279.
Texte intégralHEYDARI, HOSHANG. « GENERALIZED CONTROLLED PHASE QUANTUM GATES ENTANGLERS ». International Journal of Quantum Information 07, no 06 (septembre 2009) : 1211–16. http://dx.doi.org/10.1142/s021974990900581x.
Texte intégralAtiya, Abdulkader H., et Mohammed Al-Temimi. « Review of Recent Laser Technology of Development Multi Qubit Gates Using Ion Trap Method ». Applied Mechanics and Materials 915 (18 août 2023) : 33–42. http://dx.doi.org/10.4028/p-j6vsf9.
Texte intégralSun, Shiya, et Huisheng Zhang. « Deterministic quantum cyclic controlled teleportation of arbitrary multi-qubit states using multi-qubit partially entangled channel ». Modern Physics Letters A 35, no 25 (30 juin 2020) : 2050204. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320502041.
Texte intégralGao, Xiaoqin, Paul Appel, Nicolai Friis, Martin Ringbauer et Marcus Huber. « On the role of entanglement in qudit-based circuit compression ». Quantum 7 (16 octobre 2023) : 1141. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-10-16-1141.
Texte intégralBaßler, Pascal, Matthias Zipper, Christopher Cedzich, Markus Heinrich, Patrick H. Huber, Michael Johanning et Martin Kliesch. « Synthesis of and compilation with time-optimal multi-qubit gates ». Quantum 7 (20 avril 2023) : 984. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-04-20-984.
Texte intégralStas, P. J., Y. Q. Huan, B. Machielse, E. N. Knall, A. Suleymanzade, B. Pingault, M. Sutula et al. « Robust multi-qubit quantum network node with integrated error detection ». Science 378, no 6619 (4 novembre 2022) : 557–60. http://dx.doi.org/10.1126/science.add9771.
Texte intégralLitinski, Daniel, et Felix von Oppen. « Lattice Surgery with a Twist : Simplifying Clifford Gates of Surface Codes ». Quantum 2 (4 mai 2018) : 62. http://dx.doi.org/10.22331/q-2018-05-04-62.
Texte intégralUrías, Jesús, et Diego A. Quiñones. « Householder methods for quantum circuit design ». Canadian Journal of Physics 94, no 2 (février 2016) : 150–57. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2015-0490.
Texte intégralUfrecht, Christian, Maniraman Periyasamy, Sebastian Rietsch, Daniel D. Scherer, Axel Plinge et Christopher Mutschler. « Cutting multi-control quantum gates with ZX calculus ». Quantum 7 (23 octobre 2023) : 1147. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-10-23-1147.
Texte intégralHeydari, Hoshang. « Selective Phase Rotation Quantum Gate Entangler ». Open Systems & ; Information Dynamics 16, no 04 (décembre 2009) : 407–12. http://dx.doi.org/10.1142/s1230161209000293.
Texte intégralSeddon, James R., et Earl T. Campbell. « Quantifying magic for multi-qubit operations ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 475, no 2227 (juillet 2019) : 20190251. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2019.0251.
Texte intégralInnocenti, Luca, Leonardo Banchi, Sougato Bose, Alessandro Ferraro et Mauro Paternostro. « Approximate supervised learning of quantum gates via ancillary qubits ». International Journal of Quantum Information 16, no 08 (décembre 2018) : 1840004. http://dx.doi.org/10.1142/s021974991840004x.
Texte intégralJones, Cody. « Distillation protocols for Fourier states in quantum computing ». Quantum Information and Computation 14, no 7&8 (mai 2014) : 560–76. http://dx.doi.org/10.26421/qic14.7-8-2.
Texte intégralSpiteri, Raymond J., Marina Schmidt, Joydip Ghosh, Ehsan Zahedinejad et Barry C. Sanders. « Quantum control for high-fidelity multi-qubit gates ». New Journal of Physics 20, no 11 (15 novembre 2018) : 113009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aae79a.
Texte intégralWang, Dong. « Remote Implementation of Multi-qubit Quantum Phase Gates ». International Journal of Theoretical Physics 49, no 4 (30 janvier 2010) : 777–85. http://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0257-x.
Texte intégralDai, J., et R. V. Krems. « Quantum Gaussian process model of potential energy surface for a polyatomic molecule ». Journal of Chemical Physics 156, no 18 (14 mai 2022) : 184802. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088821.
Texte intégralAlgaba, Manuel G., P. V. Sriluckshmy, Martin Leib et Fedor Šimkovic IV. « Low-depth simulations of fermionic systems on square-grid quantum hardware ». Quantum 8 (30 avril 2024) : 1327. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-04-30-1327.
Texte intégralHuang, Keli, et Jens Palsberg. « Compiling Conditional Quantum Gates without Using Helper Qubits ». Proceedings of the ACM on Programming Languages 8, PLDI (20 juin 2024) : 1463–84. http://dx.doi.org/10.1145/3656436.
Texte intégralLi, Panchi, Jiahui Guo, Bing Wang et Mengqi Hao. « Quantum circuits for calculating the squared sum of the inner product of quantum states and its application ». International Journal of Quantum Information 17, no 05 (août 2019) : 1950043. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749919500436.
Texte intégralDawson, C. M., et M. A. Nielsen. « The Solovay-Kitaev algorithm ». Quantum Information and Computation 6, no 1 (janvier 2006) : 81–95. http://dx.doi.org/10.26421/qic6.1-6.
Texte intégralMarbaniang, Leniency, et Kamalika Datta. « Efficient Design of Quantum Circuits Using Nearest Neighbor Constraint in 3D Architecture ». Journal of Circuits, Systems and Computers 28, no 05 (mai 2019) : 1950084. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126619500841.
Texte intégralSriluckshmy, P. V., Vicente Pina-Canelles, Mario Ponce, Manuel G. Algaba, Fedor Šimkovic IV et Martin Leib. « Optimal, hardware native decomposition of parameterized multi-qubit Pauli gates ». Quantum Science and Technology 8, no 4 (25 septembre 2023) : 045029. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/acfa20.
Texte intégralBhattacharyya, Shaman, et Somnath Bhattacharyya. « Demonstration of the Holonomically Controlled Non-Abelian Geometric Phase in a Three-Qubit System of a Nitrogen Vacancy Center ». Entropy 24, no 11 (2 novembre 2022) : 1593. http://dx.doi.org/10.3390/e24111593.
Texte intégralMartinez, Esteban A., Thomas Monz, Daniel Nigg, Philipp Schindler et Rainer Blatt. « Compiling quantum algorithms for architectures with multi-qubit gates ». New Journal of Physics 18, no 6 (24 juin 2016) : 063029. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/18/6/063029.
Texte intégralEllinas, Demosthenes. « Operational Algorithms for Separable Qubit X States ». Condensed Matter 4, no 3 (2 juillet 2019) : 64. http://dx.doi.org/10.3390/condmat4030064.
Texte intégralAllcock, Jonathan, Jinge Bao, Joao F. Doriguello, Alessandro Luongo et Miklos Santha. « Constant-depth circuits for Boolean functions and quantum memory devices using multi-qubit gates ». Quantum 8 (20 novembre 2024) : 1530. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-11-20-1530.
Texte intégralRaveh, David, et Rafael I. Nepomechie. « Deterministic Bethe state preparation ». Quantum 8 (24 octobre 2024) : 1510. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-10-24-1510.
Texte intégralWu, Bujiao, Xiaoyang Wang, Xiao Yuan, Cupjin Huang et Jianxin Chen. « Leakage Benchmarking for Universal Gate Sets ». Entropy 26, no 1 (13 janvier 2024) : 71. http://dx.doi.org/10.3390/e26010071.
Texte intégralPérez-Salinas, Adrián, Alba Cervera-Lierta, Elies Gil-Fuster et José I. Latorre. « Data re-uploading for a universal quantum classifier ». Quantum 4 (6 février 2020) : 226. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-02-06-226.
Texte intégralSaid, Taoufik, Abdelhaq Chouikh, Zoubida Sakhi et Mohamed Bennai. « Dynamics of one two-level-atom interacting with a multiple cavity modes ». Quantum Information and Computation 23, no 11&12 (septembre 2023) : 924–36. http://dx.doi.org/10.26421/qic23.11-12-2.
Texte intégralCai, Zhenyu, Michael A. Fogarty, Simon Schaal, Sofia Patomäki, Simon C. Benjamin et John J. L. Morton. « A Silicon Surface Code Architecture Resilient Against Leakage Errors ». Quantum 3 (9 décembre 2019) : 212. http://dx.doi.org/10.22331/q-2019-12-09-212.
Texte intégralJang, Wonho, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W. Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Ryunosuke Okubo et Ryu Sawada. « Initial-State Dependent Optimization of Controlled Gate Operations with Quantum Computer ». Quantum 6 (8 septembre 2022) : 798. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-08-798.
Texte intégralRowell, E. C., Y. Zhang, Y. S. Wu et M. L. Ge. « Extraspecial two-Groups, generalized Yang-Baxter equations and braiding quantum gates ». Quantum Information and Computation 10, no 7&8 (juillet 2010) : 685–702. http://dx.doi.org/10.26421/qic10.7-8-8.
Texte intégralHasan, M. Arif, Pierre A. Deymier, Keith Runge et Joshua Levine. « Exploring multi-qubit analogue operations through acoustic wave dynamics ». Journal of the Acoustical Society of America 156, no 4_Supplement (1 octobre 2024) : A66. https://doi.org/10.1121/10.0035135.
Texte intégralXiang, Yi, Liang Tang, Ming-Qiang Bai et Zhi-Wen Mo. « Multi-party quantum secret sharing based on logical GHZ-type states against collective noise ». Modern Physics Letters B 35, no 25 (16 août 2021) : 2150436. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984921504364.
Texte intégralChen, Junjie, Yuxuan Yan et You Zhou. « Magic of quantum hypergraph states ». Quantum 8 (21 mai 2024) : 1351. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-05-21-1351.
Texte intégralDzurak, A. S., M. Y. Simmons, A. R. Hamilton, R. G. Clark, R. Brenner, T. M. Buehler, N. J. Curson et al. « Construction of a silicon-based solid state quantum computer ». Quantum Information and Computation 1, Special (décembre 2001) : 82–95. http://dx.doi.org/10.26421/qic1.s-8.
Texte intégralHuang, Chunhui, et Bichun Wu. « High fidelity quantum teleportation assistance with quantum neural network ». Modern Physics Letters B 28, no 24 (20 septembre 2014) : 1450189. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914501899.
Texte intégralMa, Guangsheng, et Hongbo Li. « Quantum Fully Homomorphic Encryption by Integrating Pauli One-time Pad with Quaternions ». Quantum 6 (1 décembre 2022) : 866. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-12-01-866.
Texte intégralHu, Shi, Wen-Xue Cui, Qi Guo, Hong-Fu Wang, Ai-Dong Zhu et Shou Zhang. « Multi-qubit non-adiabatic holonomic controlled quantum gates in decoherence-free subspaces ». Quantum Information Processing 15, no 9 (15 juin 2016) : 3651–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-016-1362-4.
Texte intégralRen, Jun, Jun Yuan et Xiangdong Zhang. « Multi-qubit quantum phase gates based on surface plasmons of a nanosphere ». Journal of the Optical Society of America B 31, no 2 (7 janvier 2014) : 229. http://dx.doi.org/10.1364/josab.31.000229.
Texte intégralNiu, Siyuan, et Aida Todri-Sanial. « Enabling Multi-programming Mechanism for Quantum Computing in the NISQ Era ». Quantum 7 (16 février 2023) : 925. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-02-16-925.
Texte intégralOddi, Angelo, et Riccardo Rasconi. « Analyzing Heuristic-based Randomized Search Strategies for the Quantum Circuit Compilation Problem ». Fundamenta Informaticae 174, no 3-4 (28 septembre 2020) : 259–81. http://dx.doi.org/10.3233/fi-2020-1942.
Texte intégralZwerver, A. M. J., T. Krähenmann, T. F. Watson, L. Lampert, H. C. George, R. Pillarisetty, S. A. Bojarski et al. « Qubits made by advanced semiconductor manufacturing ». Nature Electronics 5, no 3 (mars 2022) : 184–90. http://dx.doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9.
Texte intégralChia, Nai-Hui, Ching-Yi Lai et Han-Hsuan Lin. « Efficient learning of t-doped stabilizer states with single-copy measurements ». Quantum 8 (12 février 2024) : 1250. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-02-12-1250.
Texte intégralSecchi, Andrea, et Filippo Troiani. « Multi-Dimensional Quantum Capacitance of the Two-Site Hubbard Model : The Role of Tunable Interdot Tunneling ». Entropy 25, no 1 (31 décembre 2022) : 82. http://dx.doi.org/10.3390/e25010082.
Texte intégralJang, Wonho, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W. Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Tomoe Kishimoto, Ryunosuke Okubo, Ryu Sawada et Junichi Tanaka. « Quantum Gate Pattern Recognition and Circuit Optimization for Scientific Applications ». EPJ Web of Conferences 251 (2021) : 03023. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202125103023.
Texte intégralOliveira, Michael de, Luís S. Barbosa et Ernesto F. Galvão. « Quantum advantage in temporally flat measurement-based quantum computation ». Quantum 8 (9 avril 2024) : 1312. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-04-09-1312.
Texte intégralTholén, Mats O., Riccardo Borgani, Giuseppe Ruggero Di Carlo, Andreas Bengtsson, Christian Križan, Marina Kudra, Giovanna Tancredi et al. « Measurement and control of a superconducting quantum processor with a fully integrated radio-frequency system on a chip ». Review of Scientific Instruments 93, no 10 (1 octobre 2022) : 104711. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101398.
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