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Enregistrement W2888421625 · doi:10.1088/1367-2630/aadcc7

From randomized benchmarking experiments to gate-set circuit fidelity: how to interpret randomized benchmarking decay parameters

2018· article· en· W2888421625 sur OpenAlexafffund
Arnaud Carignan-Dugas, Kristine Boone, Joel J. Wallman, Joseph Emerson

Notice bibliographique

RevueNew Journal of Physics · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueQuantum Computing Algorithms and Architecture
Établissements canadiensCanadian Institute for Advanced ResearchUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesCanada First Research Excellence FundArmy Research OfficeIndustry CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanadian Institute for Advanced Research
Mots-clésPhysicsFidelityQuantum gateBenchmarkingQubitControlled NOT gatePauli exclusion principleSet (abstract data type)Quantum circuitNoise (video)AlgorithmQuantum mechanicsTopology (electrical circuits)Quantum error correctionQuantumComputer scienceArtificial intelligenceMathematicsCombinatoricsTelecommunications

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Randomized benchmarking (RB) protocols have become an essential tool for providing a meaningful partial characterization of experimental quantum operations. While the RB decay rate is known to enable estimates of the average fidelity of those operations under gate-independent Markovian noise, under gate-dependent noise this rate is more difficult to interpret rigorously. In this paper, we prove that single-qubit RB decay parameter p coincides with the decay parameter of the gate-set circuit fidelity , a novel figure of merit which characterizes the expected average fidelity over arbitrary circuits of operations from the gate-set. We also prove that, in the limit of high-fidelity single-qubit experiments, the possible alarming disconnect between the average gate fidelity and RB experimental results is simply explained by a basis mismatch between the gates and the state-preparation and measurement procedures, that is, to a unitary degree of freedom in labeling the Pauli matrices. Based on numerical evidence and physically motivated arguments, we conjecture that these results also hold for higher dimensions.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,027
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,165
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,142

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0270,165
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0020,010
Communication savante0,0040,014
Science ouverte0,0050,006
Intégrité de la recherche0,0030,006
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,277
Écart entre enseignants0,254 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations37
Publié2018
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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