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IBM Q를 이용한 양자 컴퓨팅 개념의 구현 및 분석
Implementation and Analysis of Quantum Computing Concepts on IBM Q 원문보기

한국정보처리학회 2019년도 춘계학술발표대회, 2019 May 10, 2019년, pp.9 - 12  

윤진호 (동국대학교 컴퓨터공학과) ,  문봉교 (동국대학교 컴퓨터공학과)

초록
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본 논문에서는 IBM사의 Q를 이용하여 몇 가지 양자 컴퓨팅 개념을 구현해보고 검증한다. Superdense coding과 Quantum teleportation, Bell's Inequailty를 python 기반의 코드로 구현하고 실제 ibmqx4 양자 컴퓨터로 실행한 결과, Superdense coding은 약 85%의 정확도, Quantum teleportation은 96.7%의 정확도를 보이고 Bell's Inequailty가 성립하지 않는 것을 확인하였다.

AI 본문요약
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제안 방법

  • 그러나 양자 컴퓨터에서 실제로 양자 컴퓨팅이 가능한지는 아직 검증이 부족한 상황이다. 본 논문에서는 IBM Q를 이용하여 세 가지의 양자 컴퓨팅 개념을 python 기반으로 구현하고, 그 결과를 분석한다.
  • 작성한 프로그램은 Hadamard와 CNOT을 이용하여 벨 상태를 만들고, Z와 X를 통하여 보낼 큐비트의 값을 결정한다. 최종적으로 보내진 두 큐비트를 측정하게 되어 있다.
  • 작성한 프로그램은 Hadamard와 두 번의 CNOT을 통해 벨 상태를 만들고, Hadamard를 통하여 큐비트를 전송한다. 만약 X연산이 필요하다면 CNOT을 사용하고, Z연산이 필요하다면 Hadamard-CNOT-Hadamard를 거치고 각 큐비트를 측정한다.
  • 작성한 프로그램은 우선 두 큐비트의 값을 |1> 상태로 만들고 Hadamard와 CNOT을 이용하여 벨 상태를 만든다. 그 다음 큐비트가 어떤 벡터에 대응하는지에 따라서 회전 행렬을 곱한다.

이론/모형

  • 그 다음 큐비트가 어떤 벡터에 대응하는지에 따라서 회전 행렬을 곱한다. Hadamard를 통해서 각각의 큐비트의 값을 교환하고 결과를 측정한다.
  • IBM Q에서는 현재 프로그램 제어문의 사용이 불가능하므로 수신자의 큐비트에 적용될 연산자의 선택이 불가능하다. 따라서, 본 논문에서는 연산 후에 측정하는 기법인 deferred measurement를 이용한다.
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