Artigos de revistas sobre o tema "Multi-qubit quantum gates"
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Baßler, Pascal, Markus Heinrich e Martin Kliesch. "Time-optimal multi-qubit gates: Complexity, efficient heuristic and gate-time bounds". Quantum 8 (13 de março de 2024): 1279. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-03-13-1279.
Texto completo da fonteHEYDARI, HOSHANG. "GENERALIZED CONTROLLED PHASE QUANTUM GATES ENTANGLERS". International Journal of Quantum Information 07, n.º 06 (setembro de 2009): 1211–16. http://dx.doi.org/10.1142/s021974990900581x.
Texto completo da fonteAtiya, Abdulkader H., e Mohammed Al-Temimi. "Review of Recent Laser Technology of Development Multi Qubit Gates Using Ion Trap Method". Applied Mechanics and Materials 915 (18 de agosto de 2023): 33–42. http://dx.doi.org/10.4028/p-j6vsf9.
Texto completo da fonteSun, Shiya, e Huisheng Zhang. "Deterministic quantum cyclic controlled teleportation of arbitrary multi-qubit states using multi-qubit partially entangled channel". Modern Physics Letters A 35, n.º 25 (30 de junho de 2020): 2050204. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320502041.
Texto completo da fonteGao, Xiaoqin, Paul Appel, Nicolai Friis, Martin Ringbauer e Marcus Huber. "On the role of entanglement in qudit-based circuit compression". Quantum 7 (16 de outubro de 2023): 1141. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-10-16-1141.
Texto completo da fonteBaßler, Pascal, Matthias Zipper, Christopher Cedzich, Markus Heinrich, Patrick H. Huber, Michael Johanning e Martin Kliesch. "Synthesis of and compilation with time-optimal multi-qubit gates". Quantum 7 (20 de abril de 2023): 984. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-04-20-984.
Texto completo da fonteStas, 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, n.º 6619 (4 de novembro de 2022): 557–60. http://dx.doi.org/10.1126/science.add9771.
Texto completo da fonteLitinski, Daniel, e Felix von Oppen. "Lattice Surgery with a Twist: Simplifying Clifford Gates of Surface Codes". Quantum 2 (4 de maio de 2018): 62. http://dx.doi.org/10.22331/q-2018-05-04-62.
Texto completo da fonteUrías, Jesús, e Diego A. Quiñones. "Householder methods for quantum circuit design". Canadian Journal of Physics 94, n.º 2 (fevereiro de 2016): 150–57. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2015-0490.
Texto completo da fonteUfrecht, Christian, Maniraman Periyasamy, Sebastian Rietsch, Daniel D. Scherer, Axel Plinge e Christopher Mutschler. "Cutting multi-control quantum gates with ZX calculus". Quantum 7 (23 de outubro de 2023): 1147. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-10-23-1147.
Texto completo da fonteHeydari, Hoshang. "Selective Phase Rotation Quantum Gate Entangler". Open Systems & Information Dynamics 16, n.º 04 (dezembro de 2009): 407–12. http://dx.doi.org/10.1142/s1230161209000293.
Texto completo da fonteSeddon, James R., e Earl T. Campbell. "Quantifying magic for multi-qubit operations". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 475, n.º 2227 (julho de 2019): 20190251. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2019.0251.
Texto completo da fonteInnocenti, Luca, Leonardo Banchi, Sougato Bose, Alessandro Ferraro e Mauro Paternostro. "Approximate supervised learning of quantum gates via ancillary qubits". International Journal of Quantum Information 16, n.º 08 (dezembro de 2018): 1840004. http://dx.doi.org/10.1142/s021974991840004x.
Texto completo da fonteJones, Cody. "Distillation protocols for Fourier states in quantum computing". Quantum Information and Computation 14, n.º 7&8 (maio de 2014): 560–76. http://dx.doi.org/10.26421/qic14.7-8-2.
Texto completo da fonteSpiteri, Raymond J., Marina Schmidt, Joydip Ghosh, Ehsan Zahedinejad e Barry C. Sanders. "Quantum control for high-fidelity multi-qubit gates". New Journal of Physics 20, n.º 11 (15 de novembro de 2018): 113009. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aae79a.
Texto completo da fonteWang, Dong. "Remote Implementation of Multi-qubit Quantum Phase Gates". International Journal of Theoretical Physics 49, n.º 4 (30 de janeiro de 2010): 777–85. http://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0257-x.
Texto completo da fonteDai, J., e R. V. Krems. "Quantum Gaussian process model of potential energy surface for a polyatomic molecule". Journal of Chemical Physics 156, n.º 18 (14 de maio de 2022): 184802. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088821.
Texto completo da fonteAlgaba, Manuel G., P. V. Sriluckshmy, Martin Leib e Fedor Šimkovic IV. "Low-depth simulations of fermionic systems on square-grid quantum hardware". Quantum 8 (30 de abril de 2024): 1327. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-04-30-1327.
Texto completo da fonteHuang, Keli, e Jens Palsberg. "Compiling Conditional Quantum Gates without Using Helper Qubits". Proceedings of the ACM on Programming Languages 8, PLDI (20 de junho de 2024): 1463–84. http://dx.doi.org/10.1145/3656436.
Texto completo da fonteLi, Panchi, Jiahui Guo, Bing Wang e 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, n.º 05 (agosto de 2019): 1950043. http://dx.doi.org/10.1142/s0219749919500436.
Texto completo da fonteDawson, C. M., e M. A. Nielsen. "The Solovay-Kitaev algorithm". Quantum Information and Computation 6, n.º 1 (janeiro de 2006): 81–95. http://dx.doi.org/10.26421/qic6.1-6.
Texto completo da fonteMarbaniang, Leniency, e Kamalika Datta. "Efficient Design of Quantum Circuits Using Nearest Neighbor Constraint in 3D Architecture". Journal of Circuits, Systems and Computers 28, n.º 05 (maio de 2019): 1950084. http://dx.doi.org/10.1142/s0218126619500841.
Texto completo da fonteSriluckshmy, P. V., Vicente Pina-Canelles, Mario Ponce, Manuel G. Algaba, Fedor Šimkovic IV e Martin Leib. "Optimal, hardware native decomposition of parameterized multi-qubit Pauli gates". Quantum Science and Technology 8, n.º 4 (25 de setembro de 2023): 045029. http://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/acfa20.
Texto completo da fonteBhattacharyya, Shaman, e Somnath Bhattacharyya. "Demonstration of the Holonomically Controlled Non-Abelian Geometric Phase in a Three-Qubit System of a Nitrogen Vacancy Center". Entropy 24, n.º 11 (2 de novembro de 2022): 1593. http://dx.doi.org/10.3390/e24111593.
Texto completo da fonteMartinez, Esteban A., Thomas Monz, Daniel Nigg, Philipp Schindler e Rainer Blatt. "Compiling quantum algorithms for architectures with multi-qubit gates". New Journal of Physics 18, n.º 6 (24 de junho de 2016): 063029. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/18/6/063029.
Texto completo da fonteEllinas, Demosthenes. "Operational Algorithms for Separable Qubit X States". Condensed Matter 4, n.º 3 (2 de julho de 2019): 64. http://dx.doi.org/10.3390/condmat4030064.
Texto completo da fonteAllcock, Jonathan, Jinge Bao, Joao F. Doriguello, Alessandro Luongo e Miklos Santha. "Constant-depth circuits for Boolean functions and quantum memory devices using multi-qubit gates". Quantum 8 (20 de novembro de 2024): 1530. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-11-20-1530.
Texto completo da fonteRaveh, David, e Rafael I. Nepomechie. "Deterministic Bethe state preparation". Quantum 8 (24 de outubro de 2024): 1510. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-10-24-1510.
Texto completo da fonteWu, Bujiao, Xiaoyang Wang, Xiao Yuan, Cupjin Huang e Jianxin Chen. "Leakage Benchmarking for Universal Gate Sets". Entropy 26, n.º 1 (13 de janeiro de 2024): 71. http://dx.doi.org/10.3390/e26010071.
Texto completo da fontePérez-Salinas, Adrián, Alba Cervera-Lierta, Elies Gil-Fuster e José I. Latorre. "Data re-uploading for a universal quantum classifier". Quantum 4 (6 de fevereiro de 2020): 226. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-02-06-226.
Texto completo da fonteSaid, Taoufik, Abdelhaq Chouikh, Zoubida Sakhi e Mohamed Bennai. "Dynamics of one two-level-atom interacting with a multiple cavity modes". Quantum Information and Computation 23, n.º 11&12 (setembro de 2023): 924–36. http://dx.doi.org/10.26421/qic23.11-12-2.
Texto completo da fonteCai, Zhenyu, Michael A. Fogarty, Simon Schaal, Sofia Patomäki, Simon C. Benjamin e John J. L. Morton. "A Silicon Surface Code Architecture Resilient Against Leakage Errors". Quantum 3 (9 de dezembro de 2019): 212. http://dx.doi.org/10.22331/q-2019-12-09-212.
Texto completo da fonteJang, Wonho, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W. Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Ryunosuke Okubo e Ryu Sawada. "Initial-State Dependent Optimization of Controlled Gate Operations with Quantum Computer". Quantum 6 (8 de setembro de 2022): 798. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-09-08-798.
Texto completo da fonteRowell, E. C., Y. Zhang, Y. S. Wu e M. L. Ge. "Extraspecial two-Groups, generalized Yang-Baxter equations and braiding quantum gates". Quantum Information and Computation 10, n.º 7&8 (julho de 2010): 685–702. http://dx.doi.org/10.26421/qic10.7-8-8.
Texto completo da fonteHasan, M. Arif, Pierre A. Deymier, Keith Runge e Joshua Levine. "Exploring multi-qubit analogue operations through acoustic wave dynamics". Journal of the Acoustical Society of America 156, n.º 4_Supplement (1 de outubro de 2024): A66. https://doi.org/10.1121/10.0035135.
Texto completo da fonteXiang, Yi, Liang Tang, Ming-Qiang Bai e Zhi-Wen Mo. "Multi-party quantum secret sharing based on logical GHZ-type states against collective noise". Modern Physics Letters B 35, n.º 25 (16 de agosto de 2021): 2150436. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984921504364.
Texto completo da fonteChen, Junjie, Yuxuan Yan e You Zhou. "Magic of quantum hypergraph states". Quantum 8 (21 de maio de 2024): 1351. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-05-21-1351.
Texto completo da fonteDzurak, 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 (dezembro de 2001): 82–95. http://dx.doi.org/10.26421/qic1.s-8.
Texto completo da fonteHuang, Chunhui, e Bichun Wu. "High fidelity quantum teleportation assistance with quantum neural network". Modern Physics Letters B 28, n.º 24 (20 de setembro de 2014): 1450189. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914501899.
Texto completo da fonteMa, Guangsheng, e Hongbo Li. "Quantum Fully Homomorphic Encryption by Integrating Pauli One-time Pad with Quaternions". Quantum 6 (1 de dezembro de 2022): 866. http://dx.doi.org/10.22331/q-2022-12-01-866.
Texto completo da fonteHu, Shi, Wen-Xue Cui, Qi Guo, Hong-Fu Wang, Ai-Dong Zhu e Shou Zhang. "Multi-qubit non-adiabatic holonomic controlled quantum gates in decoherence-free subspaces". Quantum Information Processing 15, n.º 9 (15 de junho de 2016): 3651–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11128-016-1362-4.
Texto completo da fonteRen, Jun, Jun Yuan e Xiangdong Zhang. "Multi-qubit quantum phase gates based on surface plasmons of a nanosphere". Journal of the Optical Society of America B 31, n.º 2 (7 de janeiro de 2014): 229. http://dx.doi.org/10.1364/josab.31.000229.
Texto completo da fonteNiu, Siyuan, e Aida Todri-Sanial. "Enabling Multi-programming Mechanism for Quantum Computing in the NISQ Era". Quantum 7 (16 de fevereiro de 2023): 925. http://dx.doi.org/10.22331/q-2023-02-16-925.
Texto completo da fonteOddi, Angelo, e Riccardo Rasconi. "Analyzing Heuristic-based Randomized Search Strategies for the Quantum Circuit Compilation Problem". Fundamenta Informaticae 174, n.º 3-4 (28 de setembro de 2020): 259–81. http://dx.doi.org/10.3233/fi-2020-1942.
Texto completo da fonteZwerver, 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, n.º 3 (março de 2022): 184–90. http://dx.doi.org/10.1038/s41928-022-00727-9.
Texto completo da fonteChia, Nai-Hui, Ching-Yi Lai e Han-Hsuan Lin. "Efficient learning of t-doped stabilizer states with single-copy measurements". Quantum 8 (12 de fevereiro de 2024): 1250. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-02-12-1250.
Texto completo da fonteSecchi, Andrea, e Filippo Troiani. "Multi-Dimensional Quantum Capacitance of the Two-Site Hubbard Model: The Role of Tunable Interdot Tunneling". Entropy 25, n.º 1 (31 de dezembro de 2022): 82. http://dx.doi.org/10.3390/e25010082.
Texto completo da fonteJang, Wonho, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W. Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Tomoe Kishimoto, Ryunosuke Okubo, Ryu Sawada e 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.
Texto completo da fonteOliveira, Michael de, Luís S. Barbosa e Ernesto F. Galvão. "Quantum advantage in temporally flat measurement-based quantum computation". Quantum 8 (9 de abril de 2024): 1312. http://dx.doi.org/10.22331/q-2024-04-09-1312.
Texto completo da fonteTholén, 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, n.º 10 (1 de outubro de 2022): 104711. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101398.
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