摘要:分布式量子计算结合了多个设备的计算能力,以克服单个设备的局限性。电路切割技术使量子计算能够通过经典通信进行分布式处理。这些技术涉及将量子电路划分为更小的子电路,每个子电路包含更少的量子位。通过在单独的设备上执行这些子电路并组合它们的结果,可以复制原始电路的结果。然而,使用电路切割实现固定结果精度所需的发射次数会随着切割次数的增加而呈指数增长,从而带来巨大的成本。相比之下,量子隐形传态允许量子计算的分布式处理,而无需成倍增加发射次数。然而,每个隐形传态过程都需要一对预共享的最大纠缠量子比特来传输量子态,而非最大纠缠量子比特不能用于此目的。为了解决这一问题,我们提出了一种新颖的电路切割技术,利用非最大纠缠量子比特对,有效降低与电路切割相关的成本。通过考虑预共享量子比特对中的纠缠程度,我们的技术在现有电路切割方法和量子隐形传态之间提供了连续性,从而相应地调整了电路切割的成本。
![arXiv:2306.12084v1 [quant-ph] 2023 年 6 月 21 日PDF文件第1页](/bimg/c/c6223002762d90a579a81b4cc5d5d3fbfd03d215.webp)
![arXiv:2306.12084v1 [quant-ph] 2023 年 6 月 21 日PDF文件第2页](/bimg/8/862622dcb29dc1b87b0a482c539d6caf2d8f3fe2.webp)
![arXiv:2306.12084v1 [quant-ph] 2023 年 6 月 21 日PDF文件第3页](/bimg/f/f24642b659cacedef90a65ebb0c0210a42442c60.webp)
![arXiv:2306.12084v1 [quant-ph] 2023 年 6 月 21 日PDF文件第4页](/bimg/7/71087a034c22f14b7319da8843f0d4da60b67478.webp)
![arXiv:2306.12084v1 [quant-ph] 2023 年 6 月 21 日PDF文件第5页](/bimg/0/0904ddcc030790729224ddbff5da6953989a8c62.webp)
