目前,量子计算已经成为一种强大的计算模式,解决了经典计算机无法解决的问题。然而,今日的量子计算机是嘈杂的,这对获得精确的结果提出了挑战。
图1: N=6时的ZZ功能图。
图2: 50个量子比特的保真度估计。
图3: 40量子位的量子近似优化算法quantum approximate optimization algorithm,QAOA结果。
图4: 在127个量子比特上,随机硬件兼容的高阶伊辛模型(最小化组合优化问题)进行采样的量子近似优化算法QAOA结果。
目前,量子计算已经成为一种强大的计算模式,解决了经典计算机无法解决的问题。然而,今日的量子计算机是嘈杂的,这对获得精确的结果提出了挑战。
图1: N=6时的ZZ功能图。
图2: 50个量子比特的保真度估计。
图3: 40量子位的量子近似优化算法quantum approximate optimization algorithm,QAOA结果。
图4: 在127个量子比特上,随机硬件兼容的高阶伊辛模型(最小化组合优化问题)进行采样的量子近似优化算法QAOA结果。