Revolution in Quantum Computing: Forskere Master nye tildelingsstrategier

Revolution in Quantum Computing: Forskere Master nye tildelingsstrategier

Den Haag, Niederlande - Quantum Computing har potensial til å endre verden som vi kjenner den. Men selv om denne innovative tilnærmingen til å behandle informasjon vekker store forhåpninger, er det også betydelige utfordringer som må mestres. Forskere ved Institute for Computer Science på LMU Munich har jobbet for teknologien som virkelig fungerer: Programvaren som programvaren: Programvaren: Programvaren på programvaren på programvaren på programvaren på den

I aktuell forskning blir det lagt et klart fokus på effektiv tildeling av qubits via et nettverk av prosessorer. Resultatene viser at innovative algoritmer er utviklet som muliggjør kommunikasjonskostnader mellom prosessorer, samtidig som de holder øye med strukturen til kretsløp og endringer i nettverkstilkobling. Denne distribuerte kvanteberegning har som mål å koble flere mindre kvantedatamaskiner for å løse komplekse problemer, noe som er spesielt viktig i tider med økende krav til datakraft og databehandling.

Utfordringer i kvantedatamaskin

Optimalisering av tildelingsstrategiene for qubits er derfor av avgjørende betydning for å minimere forbruket av kvantumbaserte ressurser og redusere kommunikasjonskostnadene. Flere forskningsmetoder, inkludert evolusjonsalgoritmer og den simulerte kjøleprosessen, tilbyr lovende løsninger. Studier viser at disse nye algoritmene kan oppnå betydelige besparelser i kommunikasjonskostnader sammenlignet med tradisjonelle metoder, med en reduksjonshastighet på 13 % til 70 %.

Optimalisering av kvantekretser

natur brukes en to-nivå optimaliserer for å minimere kommunikasjonskravene til en stor, monolitisk kvantemekanisk krets. Denne metodikken demonterer kretsen: På første nivå er qubits delt inn i nesten balanserte partisjoner, mens det andre nivået tar sikte på å optimalisere de nødvendige teleporteringene.

Et eksempel fra denne metoden viste fordelingen av en krets med seks qubits og 27 mål: resultatene av det første nivået inkluderte 13 ikke-lokale mål og 26 kommunikasjonskrav. Med den målrettede tilnærmingen var forskerne i stand til å redusere det totale antallet nødvendige teleporteringer til 14, noe som understreker de praktiske fordelene ved slike strategier.

Fremtiden for distribuert kvantedatamaskin

Dutch Organization for Applied Scientific Research (TNO) viser at DQC kombinerer forskjellige kvanteenheter for å øke aritmetiske ressursene. Dette gir ikke bare muligheter til å forbedre datakraften, men muliggjør også sikre beregninger der data kan analyseres sammen uten avsløring.

Details
OrtDen Haag, Niederlande
Quellen

Kommentare (0)