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Approximating the quantum approximate optimization algorithm with digital-analog interactions.

Headley, David und Müller, Thorge und Martin, Ana und Solano, Enrique und Sanz, Mikel und Wilhelm, Frank K. (2022) Approximating the quantum approximate optimization algorithm with digital-analog interactions. Physical Review A, 106 (042446), Seiten 1-14. American Physical Society. doi: 10.1103/PhysRevA.106.042446. ISSN 2469-9926.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB

Offizielle URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.106.042446

Kurzfassung

The quantum approximate optimization algorithm was proposed as a heuristic method for solving combinatorial optimization problems on near-term quantum computers and may be among the first algorithms to perform useful computations in the postsupremacy, noisy, intermediate-scale era of quantum computing. In this work we exploit the recently proposed digital-analog quantum computation paradigm, in which the versatility of programmable universal quantum computers and the error resilience of quantum simulators are combined to improve platforms for quantum computation. We show that the digital-analog paradigm is suited to the quantum approximate optimization algorithm due to the algorithm's variational resilience against the coherent errors introduced by the scheme. By performing large-scale simulations and providing analytical bounds for its performance in devices with finite single-qubit operation time we observe regimes of single-qubit operation speed in which the considered variational algorithm provides a significant improvement over nonvariational counterparts in the digital-analog scheme.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/220701/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Approximating the quantum approximate optimization algorithm with digital-analog interactions.
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Headley, DavidDaimlerNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Müller, ThorgeThorge.Mueller (at) dlr.dehttps://orcid.org/0009-0000-9561-5945199142001
Martin, AnaNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Solano, EnriqueNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Sanz, MikelNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Wilhelm, Frank K.f.wilhelm-mauch (at) fz-juelich.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:28 Oktober 2022
Erschienen in:Physical Review A
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:106
DOI:10.1103/PhysRevA.106.042446
Seitenbereich:Seiten 1-14
Herausgeber:
HerausgeberInstitution und/oder E-Mail-Adresse der HerausgeberHerausgeber-ORCID-iDORCID Put Code
Pattard, ThomasNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Rost, Jan MichaelNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Verlag:American Physical Society
ISSN:2469-9926
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Quantum Computing - Quantum Algorithms - DAQC - NISQ
HGF - Forschungsbereich:keine Zuordnung
HGF - Programm:keine Zuordnung
HGF - Programmthema:keine Zuordnung
DLR - Schwerpunkt:Quantencomputing-Initiative
DLR - Forschungsgebiet:QC SW - Software
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):QC - IQDA
Standort: Köln-Porz
Institute & Einrichtungen:Institut für Softwaretechnologie > High-Performance Computing
Institut für Softwaretechnologie
Hinterlegt von: Müller, Thorge
Hinterlegt am:09 Dez 2025 13:02
Letzte Änderung:12 Dez 2025 13:52

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