JOB-VERARBEITUNG IN CLOUD-UMGEBUNGEN MIT QUANTEN-COMPUTING-FÄHIGKEIT

    公开(公告)号:DE112017007772T5

    公开(公告)日:2020-04-16

    申请号:DE112017007772

    申请日:2017-12-06

    Applicant: IBM

    Abstract: Eine Kompatibilität zwischen einer Konfiguration eines Quantenprozessors (q-Prozessor) eines Quanten-Cloud-Rechenknotens (Quantum Cloud Compute Node, QCCN) in einer Quanten-Cloud-Umgebung (Quantum Cloud Environment, QCE) und einer Operation wird festgestellt, die in einer ersten Anweisung in einem Abschnitt (q-Abschnitt) eines Jobs angefordert wird, der an die QCE übergeben wird, wobei die QCE den QCCN und einen herkömmlichen Rechenknoten (Conventional Compute Node, CCN) enthält, wobei der CCN einen herkömmlichen Prozessor enthält, der für binäre Berechnungen konfiguriert ist. Als Reaktion auf das Feststellen wird eine Quantenanweisung (q-Anweisung) erzeugt, die der ersten Anweisung entspricht. Die q-Anweisung wird unter Verwendung des q-Prozessors des QCCN ausgeführt, um ein Quantenausgabesignal (q-Signal) zu erzeugen. Das q-Signal wird in ein entsprechendes Quanten-Computing-Resultat (q-Resultat) umgewandelt. Ein endgültiges Resultat wird an ein Übergabesystem zurückgegeben, das den Job übergeben hat, wobei das endgültige Resultat das q-Resultat aufweist.

    Anordnungen für Quantendatenverarbeitungseinheiten und Verfahren zu deren Herstellung

    公开(公告)号:DE112016001769B4

    公开(公告)日:2020-03-12

    申请号:DE112016001769

    申请日:2016-06-08

    Applicant: IBM

    Abstract: Anordnung (500) für eine Quantendatenverarbeitungseinheit, die aufweist:eine Quantenbusebene (100), die einen ersten Satz von Vertiefungen (201) beinhaltet;eine Ausleseebene (102), die einen zweiten Satz von Vertiefungen (301) beinhaltet;einen Block (502), der so positioniert ist, dass er die Ausleseebene so gegenüber der Quantenbusebene hält, dass der erste Satz von Vertiefungen dem zweiten Satz von Vertiefungen gegenüberliegt; undeine Mehrzahl von Qubit-Chips (101), deren erstes Ende jeweils in dem ersten Satz von Vertiefungen positioniert ist und deren zweites Ende in dem zweiten Satz von Vertiefungen positioniert ist,wobei sich die Mehrzahl von Qubit-Chips vertikal in einer Längsrichtung erstreckt, indem sie sowohl in dem ersten Satz von Vertiefungen als auch in dem zweiten Satz von Vertiefungen positioniert ist.

    Quanten-Kommunikationsverbindung, die gegenüber Photonenverlust robust ist

    公开(公告)号:DE112017006048T5

    公开(公告)日:2019-09-12

    申请号:DE112017006048

    申请日:2017-12-05

    Applicant: IBM

    Abstract: Eine Technik bezieht sich auf das Kommunizieren eines Quantenzustands. Die Polarisationshardware ist so konfiguriert, dass sie ein polarisationscodiertes Qubit empfangen und das polarisationscodierte Qubit in zwei Qubits aufteilen kann. Ein Umsetzer ist mit der Polarisationshardware verbunden, und der Umsetzer ist so konfiguriert, dass er die beiden Qubits in eine für ein CNOT-Gatter geeignete Form umsetzen kann. Das CNOT-Gatter ist so konfiguriert, dass es die beiden Qubits in einer Weise empfängt, dass ein Messergebnis einer CNOT-Operation des CNOT-Gatters den Erfolg des Kommunizierens des Quantenzustands feststellt.

    Effiziente Reduzierung von Ressourcen für die Simulation fermionischer Hamilton-Operatoren aufQuantenhardware

    公开(公告)号:DE112017002971T5

    公开(公告)日:2019-03-14

    申请号:DE112017002971

    申请日:2017-08-03

    Applicant: IBM

    Abstract: Eine Technik bezieht sich darauf, Qubits zu reduzieren, die auf einem Quantencomputer benötigt werden. Ein Fermionen-System wird in Form eines Hamilton-Operators charakterisiert. Das Fermionen-System beinhaltet Fermionen und Fermion-Moden mit einer Gesamtzahl von 2M Fermion-Moden. Der Hamilton-Operator weist eine Paritätssymmetrie auf, die durch Spin-up- und Spin-down-Paritätsoperatoren codiert wird. Fermion-Moden werden so geordnet, dass die erste Hälfte der 2M Moden dem Spin-up und die zweite Hälfte der 2M Moden dem Spin-down entspricht. Der Hamilton-Operator und die Paritätsoperatoren werden unter Verwendung einer Fermion-Qubit-Abbildung transformiert, die Paritätsoperatoren in einen ersten Einzel-Qubit-Pauli-Operator auf einem Qubit M und in einen zweiten Einzel-Qubit-Pauli-Operator auf einem Qubit 2M transformiert. Das Qubit M, auf das der erste Einzel-Qubit-Pauli-Operator angewendet wurde, und das Qubit 2M, auf das der zweite Einzel-Qubit-Pauli-Operator angewendet wurde, werden entfernt

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