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文档简介

路900号中安创谷科技园一期A4栋三本发明公开的用于任意实向量的量子态制断是否存在正整数n满足2n=N;若确定不存在正2yy依次类推,第n子线路包括第2n_1受控量子R门至第2n_1受控量子R门共2n_1分别计算参数为α2n_1_1至α2n_2的受控量子Ry门所在量子门组的大小,得到第一数据集分别在所述第一实向量中下标与所述第二数据集合各个数据一致的元素处插入实数利用公式,分别计算表示将十进制整数int转换成位数为length的二进制数,当所述位数不足时在所述二进制足2n_N个所述数据对应的量子门的参数的值为0的向量利用公式j=2t_2n+3,分别计算满足2n_N个所述数据对应的量子门的参数的值为0的向3基于Top_down振幅编码算法并执行所述量子线路,将所述第二实向量基于所述初始量子态编码结果,分别获取所述第一实向量中各个元素获取模块,被配置为基于所述初始量子态编码结果,获取所述第一9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述指令,当所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求1_7中任一项所述的用于任意实向述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求1_7中任一项所述的用于任意实向量4[0001]本发明涉及量子计算技术领域,具体涉及一种用于任意实向量的量子态制备方过振幅大小来体现经典数据的特征信息。目前的振幅编码方法主要包括Top_down振幅编过在向量末尾补0方式来对任意维度实向量进行Top_down振幅编码的方案[0004]第一方面,本发明实施例提供的用于任意实向量的量子态制备方法包括以下步yy5Ry[0012]分别计算满足2n_N个所述数据对应的量子门的参数的值为0的向量下标,得到第[0013]分别在所述第一实向量中下标与所述第二数据集合各个数据一致的元素处插入利用公式,分别计算表示将十进制整数int转换成位数为length的二进制数,当所述位数不足时在所述二进制[0016]在一些示例中,分别计算满足2n_N个所述数据对应的量子门的参数的值为0的向利用公式j=2t_2n+3,分别计算满足2n_N6yy[0038]图9是根据本发明一个实施例提供的用于任意实向量的量子态制备装置结构示意7个基本状态:|0>和|1>,一个Qubit可以是两个基态的线性组合,常被称为叠加态z门转弧度即,物理上可以用符号0或ox来表示。其矩阵形式为:Rz门为带参量子门,可根据需要改变量子Z门的旋转角度;量子CNOT门的矩阵表示为:。[0045]多Qubit门例如量子CNOT门。量子CNOT门全称ControlNOT门,是一个双Qubit操[0046]实施例1图1是根据本发明一个实施例的用于任意实向量的量子态制备方法流程8yy利用公式j=2t_2n+3,分别计算满足2n_N[0056]S15,分别在所述第一实向量中下标与所述第二数据集合各个数据一致的元素处yyyyyyy点表示处于态时起作用(以下称为0>态控制位控制位为实心圆点表示处于Il-态时y9yyyy所示的n个量子比特上的2n个计算基态的线性基于该初始量子态编码结果,分别获取第一实向量中各个元素对应的量子态编[0066]实施例2下面以具体示例来详细描述本发明实施例1中公开的用于任意实向量的[0067]对于维度N=10的待编码的实向量x=[0.352,0.294,0.075,0.429,y[0070]步骤4:从参数为的受控量子R门中挑选出所在的量子门组最大的6yyy6个实数0,从而将维度为10的向量x扩展成维度为16的实向量y=[0.352,0,0.294,0,yyy89yyyyyy各个第二类受控量子R门分解成所有态控制位两侧的量子X门以及相同参数的第一yyy[0078]实施例3为了对比说明本发明公开的方法的高效性,下面给出采用常规的补0策略对相同实向量x实施Top_down振幅编=[0.352,0.294,0.075,0.429,0.400,0.035,0.464,0.242,0.081,0.398,0,0,0,0,0,0]。y567=189=6y[0085]因此,通过实施例2说明了本发明所公开的不仅能够实现将任意维度实向量的元[0086]实施例4如图9所示,本发明实施例提供的用于任意实向量的量子态制备装置包发明一个实施例的作为经典电子设备的电子设备的原理框图,该电子设备包括处理器601(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。执行参考根据本发明实施例提供的用于任意实向量的量子态制备[0098]总线610包括硬件、软件或两者,将在线数据流量计费设备的部件彼此耦接在一执行的这些指令使能对流程图和/或框图中的每

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