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稿件收到于 2019 年 10 月 1 日;修订于 2019 年 12 月 29 日和 2020 年 3 月 23 日;接受于 2020 年 5 月 5 日。这项工作部分由美国国家科学基金会计算探险项目“启用实用规模量子计算”(EPiQC)资助,资助编号为 CCF-1730449/1832377/1730082;部分由量子协同设计的软件定制架构(STAQ)资助,资助编号为 NSF Phy-1818914;部分由美国能源部资助,资助编号为 DE-SC0020289 和 DE-SC0020331。Yunong Shi 部分由美国国家科学基金会 QISE-NET 奖学金资助,资助编号为 1747426。Pranav Gokhale 通过国防科学与工程研究生奖学金 (NDSEG) 计划获得国防部 (DoD) 的资助。这项工作部分依靠芝加哥大学研究计算中心提供的资源完成。(通讯作者:Frederic T. Chong。)Yunong Shi 和 David I. Schuster 就职于芝加哥大学物理系,邮编:伊利诺伊州芝加哥 60637(美国)。Pranav Gokhale、Jonathan M. Baker、Casey Duckering、Yongshan Ding 和 Frederic T. Chong 就职于芝加哥大学计算机科学系,邮编:伊利诺伊州芝加哥 60637(美国)(电子邮箱:chong@cs.uchicago.edu)。Prakash Murali 和 Margaret Martonosi 就职于普林斯顿大学计算机科学系,邮编:新泽西州普林斯顿 08544(美国)。Natalie C. Brown 和 Kenneth R. Brown 就职于杜克大学电气与计算机工程系,邮编:北卡罗来纳州达勒姆 27708(美国)。 Christopher Chamberland 就职于 AWS 量子计算中心 (美国加利福尼亚州帕萨迪纳市 91125),同时也是加州理工学院量子信息与物质研究所 (美国加利福尼亚州帕萨迪纳市 91125)。Ali Javadi-Abhari 和 Andrew W. Cross 就职于 IBM Thomas J. Watson 研究中心 (美国纽约州奥辛宁市 10598)。

通过打破抽象实现资源高效的量子计算

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