[发明专利]一种量子计算执行方法、系统、电子设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 202311170982.4 申请日: 2023-09-12
公开(公告)号: CN116933886A 公开(公告)日: 2023-10-24
发明(设计)人: 薛长青;刘幼航;于洪真;李彦祯;刘强 申请(专利权)人: 苏州浪潮智能科技有限公司
主分类号: G06N10/80 分类号: G06N10/80;G06N10/20
代理公司: 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 代理人: 陈刚
地址: 215000 江苏省苏州*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 暂无信息 说明书: 暂无信息
摘要: 本说明书公开了一种量子计算执行方法、系统、电子设备及存储介质,能够让量子计算执行更加安全、计算最优、容错能力更强、数据更安全、计算更自动化。所述方法包括量子计算验证区块链网络接收量子计算任务,针对所述量子计算任务进行顺序验证,验证通过后将所述量子计算任务发布到量子计算共识区块链网络;所述量子计算共识区块链网络选择空闲的量子计算机节点进行投票共识;投票共识通过,将所述量子计算任务发布至量子计算执行区块链网络;投票共识未通过,继续选择新的空闲量子计算机节点重新进行投票共识;量子计算执行区块链网络接收所述量子计算任务,触发智能合约执行量子计算,生成量子计算结果并输出所述量子计算结果上链保存传输。
搜索关键词: 一种 量子 计算 执行 方法 系统 电子设备 存储 介质
【主权项】:
暂无信息
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  • 本公开提供了仿真方法、装置、设备及存储介质,涉及计算机领域,尤其涉及量子计算机、量子仿真领域。具体实现方案为:仿真得到量子芯片版图的至少两个器件中频率可调的第一目标器件的第一本征频率;确定所述至少两个器件中所述第一目标器件和第二目标器件处于共振状态下的共振相关信息;所述第二目标器件为所述至少两个器件中频率可调或频率不可调的器件;以及基于所述第一目标器件的第一本征频率以及所述共振相关信息,得到所述第一目标器件与所述第二目标器件之间的目标耦合强度。如此,有效确定出量子芯片版图中两目标器件间的耦合强度,实用性和适用性均强。
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  • 本公开提供了一种量子网络协议仿真方法、装置及电子设备,涉及量子技术领域,具体涉及量子通信技术领域。具体实现方案为:获取量子网络协议的操作信息;基于操作信息,确定N个节点一一对应的N个量子寄存器中寄存单元的目标数量;基于目标数量,分配每个节点对应量子寄存器中寄存单元的第一量子位;基于操作信息,对量子网络协议进行转换,得到第一信息,第一信息包括第一操作指令,操作信息指示的寄存单元与量子电路中的量子比特一一对应,且操作信息指示的寄存单元中第一量子位与第一操作指令指示的第二量子位一一对应,第一信息包括量子交换门的第一操作指令;基于第一信息运行第一信息对应的量子电路,得到仿真结果。
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  • M·黑斯廷斯 - 微软技术许可有限责任公司
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  • 本发明公开了一种量子态的模拟方法、装置、存储介质和电子装置,所述方法包括获得一组量子比特位的第一量子态;其中,所述一组量子比特位包括:表示预设运算的操作对象的第一比特位,所述第一量子态为:所述一组量子比特位的所有本征态组成的叠加态;针对组成所述第一量子态的每一本征态,执行量子态的演化操作,以将当前本征态对应的所述第一比特位的子量子态对应数值被执行所述预设运算的结果编码到所述一组量子比特位上,得到演化后的本征态;输出演化后的第二量子态;其中,所述第二量子态由各所述演化后的本征态组成。本发明提供一种能够模拟量子线路中的基本函数运算操作的技术,填补了相关技术空白。
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  • 本公开提供了非局域量子操作的模拟方法、装置、设备以及存储介质,涉及量子计算领域。具体实施为:初始化采样系数集合以及p组本地量子操作和经典通讯操作LOCC信道,其中,每组LOCC信道支持第一量子系统和第二量子系统之间进行通信;p为大于1的整数;使用半正定规划方法,优化采样系数集合以及p组LOCC信道,得到目标非局域量子操作的准概率分解;准概率分解采用优化后的p组LOCC信道和优化后的采样系数集合构建目标非局域量子操作的模拟操作;其中,准概率分解满足:模拟操作与目标非局域量子操作之间的模拟误差符合模拟精度要求。本公开提供了一种实用的、通用的、且高效的方法,以便于能够采用多个局域量子操作模拟非局域量子操作。
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  • 2023-01-17 - 2023-06-06 - G06N10/80
  • 本发明提供一种用于实时控制和通用计算的指令集与时序控制结构,涉及量子测控技术领域,包括:指令的定义、指令的汇编语法、指令的编码、指令的执行逻辑以及用于精确时序控制的计时任务块与非计时任务块结构。指令集通过对寄存器的读、写访问实现微系统架构中微处理器与其它逻辑功能模块之间的交互以及计时和流控制等操作。本发明可实现精确时序控制与通用计算能力在指令流层面的有机结合,通用计算和流控制操作不会影响关键实时指令的执行时刻。本发明适用于量子物理实验系统控制等对高精度时序控制和通用计算均有较高要求的领域。
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  • 本发明提供了一种原子量子纠缠方法及装置,包括:通过光镊捕获三个目标原子,并以目标排布方式排布三个所述目标原子;根据所述目标排布方式确定所述目标原子的里德堡激发光焦点;基于所述里德堡激发光焦点,对三个所述目标原子进行里德堡激发。通过光镊捕获并以目标排布方式排布目标原子,可以降低目标原子的排布难度,使排布位置更准确,根据目标排布方式确定里德堡激发光焦点,可以提高里德堡激发光焦点的实用性,保证激发效果,基于里德堡激发光焦点对目标原子进行激发,可以在仅进行一次里德堡激发的情况下,实现三个目标原子的同步激发,可以简化量子纠缠的激发过程,降低量子纠缠的难度,提高制备速率,节约制备成本。
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  • 2021-09-28 - 2023-03-31 - G06N10/80
  • 本发明公开了一种量子程序初始映射的确定方法、装置及量子计算机,方法包括:获取待执行量子程序和可适配运行的量子芯片,构建待执行量子程序对应的含权线路图,根据含权线路图和量子芯片的保真度,确定待执行量子程序的初始映射,以使待执行量子程序初始映射对应的保真度最高,解决构造待执行量子程序初始映射关系随机性的问题,减少算法执行次数,优化执行性能,并且可以确定待执行量子程序的最优初始映射,使得初始映射的保真度高、量子芯片资源利用最大化。
  • 量子程序最终映射的确定方法、装置及量子计算机-202111086091.1
  • 窦猛汉;方圆;赵东一;王晶 - 合肥本源量子计算科技有限责任公司
  • 2021-09-16 - 2023-03-21 - G06N10/80
  • 本发明公开了一种量子程序最终映射的确定方法、装置及量子计算机,方法包括:获取量子程序的有向无环图,根据量子程序的有向无环图,确定量子程序的最大子图集合及最大子图对应的同构子图集合,分别确定同构子图集合中每个同构子图映射到量子芯片拓扑结构的成本,根据每个同构子图映射到量子芯片拓扑结构的成本,确定待执行量子程序的最终映射,以使最终映射的成本最低,既解决因单个物理比特因素对整个量子线路产生影响的问题,也可以确定量子芯片拓扑结构的最终映射线路,使得整个量子芯片的资源利用最大化。
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