量子電路的兩點(diǎn)特殊
Axiom 1:Superposition principle
量子態(tài)是可以疊加的。
而疊加態(tài)的性質(zhì)賦予了量子指數(shù)增長(zhǎng)的可能。
一個(gè)量子比特就是二維Hilbert空間中的向量,兩個(gè)量子比特就是四維Hilbert空間的中向量,三個(gè)就是八維,nn個(gè)量子比特就是2n2n維Hilbert空間中的向量。
另外,需要注意的一點(diǎn)是,即使我只是在一個(gè)量子比特上操作,變化的也是整個(gè)系統(tǒng)。
Axiom 2:Unitary Evolution
量子電路和經(jīng)典另一個(gè)重要的不同就是量子電路是可逆的。
經(jīng)典電路沒(méi)有可逆的要求,比如OR門,如果輸出是1,你知道輸入是什么嗎?(1,1)、(1,0)、(0,1)都有可能,因?yàn)樾畔G失了,四種輸入的可能,輸出卻只有兩種,信息丟失了。
而量子的操作變換則必須是酉變換,即,可逆,我可以根據(jù)我輸出的信息反推我的輸入。
量子可逆電路
經(jīng)典可逆電路其實(shí)是比較容易的。
NOT門,他自己就是可逆的,取反再取反就是本身。
AND門,C-SWAP門其實(shí)就可以代替AND門
將z固定為0,則c只有在x和y都為1的時(shí)候?yàn)?,其余時(shí)候?yàn)?,滿足AND門的要求。同時(shí)因?yàn)橛衋和b的存在,可以輕易的推導(dǎo)出x,y。
如果將希望能夠從輸出推導(dǎo)出輸入,那么顯然,會(huì)有junk bit(垃圾比特)的存在,即除了我們想要目標(biāo)以外的結(jié)果,不是我們想要的目的,但是是我們推導(dǎo)輸入不可或缺的存在,對(duì)于C-SWAP門來(lái)說(shuō),就是a,b。
junk bit對(duì)于經(jīng)典比特來(lái)說(shuō),就是多出來(lái)的比特而已,但是對(duì)于量子比特來(lái)說(shuō),卻是需要被remove的東西。如果不處理,會(huì)影響后續(xù)的計(jì)算。所以說(shuō),設(shè)計(jì)量子電路,第一個(gè)問(wèn)題其實(shí)不是量子電路能夠比經(jīng)典電路加速多少倍,而是量子電路是否可以做到經(jīng)典電路做到的事。
為什么要移除垃圾比特
對(duì)于經(jīng)典比特來(lái)說(shuō),我不需要的比特,直接不要就可以了。我的后續(xù)操作中不涉及這些垃圾比特就沒(méi)有關(guān)系,但是因?yàn)橛辛孔酉喔傻拇嬖冢绻抑苯硬还芾忍貢?huì)讓后續(xù)的測(cè)量得到完全不一樣的結(jié)果。
例子:
令我們的目標(biāo)函數(shù)是f(x)=x,A是沒(méi)有垃圾比特的情況,即,我們輸入什么輸出什么。而B是有垃圾比特情況,第一個(gè)比特存目標(biāo)答案,f(x)=x,第二個(gè)比特是我們的垃圾比特,假設(shè)這里的垃圾比特是junk(x)=x。
例子A:
在A的情況下,如果我們的輸入是12√|0?+12√|1?12|0?+12|1?,經(jīng)過(guò)A門,還是12√|0?+12√|1?12|0?+12|1?,在H門后,我們的比特又變成了|0?|0?,此時(shí)測(cè)量,得到的結(jié)果一定是|0?|0?。
例子B:
在B的情況下,如果我們的輸入是(12√|0?+12√|1?)|0?(12|0?+12|1?)|0?,經(jīng)過(guò)A門,則變成了12√|00?+12√|11?12|00?+12|11?,此時(shí)對(duì)第一個(gè)比特進(jìn)行H門操作,得到結(jié)果12|00?+12|10?+12|10??12|10?12|00?+12|10?+12|10??12|10?。此時(shí)對(duì)第一個(gè)比特測(cè)量,得到的結(jié)果是|0?|0?或者是|1?|1?的概率是一樣的。
因?yàn)橛辛说诙€(gè)比特的存在,所以上述式子中的??不能直接抵消第一個(gè)比特為|1?|1?的可能性,這也就是垃圾比特不得不移除的原因。
如何移除垃圾比特
垃圾比特對(duì)后續(xù)有影響,那么將他移除就好了,因?yàn)榱孔拥牟僮魇强赡娴模栽趺磥?lái)的怎么回去。
但是在回去之前,把我們需要的目標(biāo)C(x)C(x)的量子態(tài)用CNOT門復(fù)制出來(lái)就好。這樣就得到了沒(méi)有垃圾比特的結(jié)果。
可能有人想問(wèn),不是量子態(tài)不能復(fù)制嗎?事實(shí)上,我們并沒(méi)有復(fù)制C(x)C(x)的結(jié)果,當(dāng)我們把結(jié)果從原來(lái)的比特上轉(zhuǎn)移到y(tǒng)上后,原來(lái)的比特和垃圾比特又通過(guò)逆操作返回了最初的情況。垃圾比特最初的狀態(tài)是|0?|0?,并非疊加態(tài)的情況,量子的糾纏或者相干是因?yàn)橛辛孔盈B加態(tài),不是純態(tài)的原因,而今回到純態(tài),就不在造成影響。
編輯:hfy
-
量子電路
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
1869
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
應(yīng)用分享 | 精準(zhǔn)生成和時(shí)序控制!AWG在確定性三量子比特糾纏光子源中的應(yīng)用

量子計(jì)算最新突破!“量子+AI”開啟顛覆未來(lái)的指數(shù)級(jí)革命

支持500 +量子比特!國(guó)產(chǎn)第4代量子計(jì)算測(cè)控系統(tǒng)發(fā)布
支持500 +量子比特!國(guó)產(chǎn)第4代量子計(jì)算測(cè)控系統(tǒng)發(fā)布
伯納爾雙層石墨烯:零/低磁場(chǎng)下半導(dǎo)體量子比特平臺(tái)的潛力巨大

量子處理器的作用_量子處理器的優(yōu)缺點(diǎn)
谷歌全新量子計(jì)算芯片Willow帶來(lái)的挑戰(zhàn)
玻色量子上線550量子比特云服務(wù)
泰克示波器在量子計(jì)算測(cè)試中的潛在應(yīng)用

NVIDIA CUDA-Q助力業(yè)內(nèi)首個(gè)量子計(jì)算邏輯量子比特演示
量子通信的基本原理 量子通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建
尋找超導(dǎo)量子比特信息丟失的原因
本源量子等向北京“金融量子云實(shí)驗(yàn)平臺(tái)”提供自主量子算力

基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應(yīng)用

評(píng)論