(a)通过不同量子门对Pauli运营商(Pauli String)产品的示例转换。单个Pauli字符串𝐼(1)𝜎(2)Z z(3)x𝐼(4)𝐼(4)𝐼(5)被Clifford Gate映射到另一个Pauli字符串中,或通过非clifford门的多个Pauli Strings(未显示)的多个Pauli Strings(未显示的系数)映射到另一个Pauli字符串。(b)单个随机电路实例的OTOC C,用𝑈ˆ,n WV中的非克利福德门的数量测量,固定在不同的值下。虚线是数值模拟结果。对于每个电路,在Q B和Q 1的光锥之间的相交中,在随机位置注入非clifford门。插图显示了Q A(黑色未填充的圆圈),Q 1(黑色填充圆圈)和Q B(蓝色填充圆圈)以及获取数据的电路周期的数量。此处以及图。4,省略了误差线,因为采集了足够数量的样本以确保统计不确定性≤0.01(36)。(c)对于不同的N WV,C的平均值𝐶⎯⎯⎯(顶部)和RMS值C的ΔC(底部)。虚线是从(b)中的数值模拟值计算的。(插图)用于实验电路的时间进化运算符中的Pauli字符串的数值计算的Pauli字符串的平均数量。虚线是指数拟合,𝑛p≈20.96𝑁wv。HybrIDQ用于模拟53个Quarbits,该Qubits用32个非克利福德门模拟。
量子计算可以做得更好。通过“纠缠”和“叠加”的量子机械性能,量子计算有望解决古典计算机在我们的一生中永远无法做到的问题(或我们的伟大,伟大的,曾孙的一生)。在量子计算中,我们使用“ Qubits”或“量子位”而不是位。我们希望只能使用160,000吨代表咖啡因。使用量子计算,我们可以开发新的药物,抗生素和抗病毒药物,并设计新的,更有效的锂电池以进行运输。如果我们可以发现创造肥料的新催化剂,我们可能会有更大的可持续过程支持农业,而农业的能源却较少。我们可以找到用于航空航天,汽车和军事用途的新合金和材料。