#Quantenkompilierung
Quantenkompiler müssen sich zwischen frühem Festschreiben von Schaltkreisausgaben oder Beibehaltung der Phasenstruktur im Speicher entscheiden. Dieses Papier formalisiert den informationstheoretischen Tradeoff: semantik-zentrierte Kompilierung erfordert Ω(m log(1/ε)) Bits, wäh...
Darstellungsabhängige Wiederherstellbarkeit in der Quantenkompilierung
iq.fp2.dev
September 25, 2026 at 6:42 AM
BOPS, ein generatives Modell, das Schrödinger-Brücken nutzt, optimiert Quantenschaltkreise um das 2,46-Fache bei der Gatteranzahl und um das 2,45-Fache bei der Tiefe, übertrifft neun Basis-Optimierer und garantiert die Äquivalenzverifikation.

#Quantenkompilierung #Quantenschaltkreise #Forschung
Optimierung von Quantenschaltkreisen durch Schrödinger-Brücken
arxiv.org
September 23, 2026 at 2:42 AM
Forscher der TU München zeigen, dass die Beibehaltung der logischen Programmstruktur (Schleifen, Bedingungen) während der Quantenkompilierung die Komplexität drastisch reduziert und skalierbare Kompilierung ermöglicht, wodurch kritische Engpässe für zukünftige Quantenalgorithm...
Strukturierte Quantenprogramme verbessern die Kompilierungseffizienz für fehlertolerantes Rechnen
iq.fp2.dev
September 22, 2026 at 2:04 PM
Open-Source-Framework für verteilte Quantenkompilierung, das Hardware-Software-Co-Design ermöglicht. Zeigt, dass die Leistung der Kompilierungsstrategie je nach Schaltkreis und Netzwerktopologie erheblich variiert und adaptive Ansätze gegenüber universellen Algorithmen erfordert.
Modularer topologiebewusster Software-Stack für verschränkungsbasiertes verteiltes Quantencomputing
iq.fp2.dev
September 15, 2026 at 8:23 PM
Neuartiges STP-basiertes Framework für die exakte Quantenschaltkreis-Synthese erreicht eine 100-1000× Speedup gegenüber SAT-Methoden bei kleinen Instanzen und 12.8× parallele Speedup auf 32 Workern, was effiziente Schaltkreisoptimierung für Quantenkompilierung ermöglicht.
Parallelisierbare exakte Synthese von Quantenschaltkreisen über Semi-Tensor-Produkt
arxiv.org
July 28, 2026 at 9:59 AM
RubriQ erreicht eine 3,31× T-Gate-Kompression für fehlertolerante Quantenschaltkreise durch die Kombination von LLM-Codegenerierung mit programmatischen Rubrik-Belohnungen, validiert auf IBM- und IonQ-Hardware mit <1% Constraint-Verletzungen.

#Quantenkompilierung #FTQC #Forschung
RubriQ: LLM-gesteuerte Synthese von Quantenschaltkreisen mit programmatischen Rubrik-Belohnungen
arxiv.org
July 9, 2026 at 2:41 AM
IBM-Forscher trainierten große Sprachmodelle, um Quantenoperationen direkt zu interpretieren und erreichten eine 3-fache Verbesserung der Clifford+T-Schaltkreissynthese. Der Ansatz ermöglicht die durch natürliche Sprache gesteuerte Quantenkompilierung und demonstriert die Mach...
IBM integriert Quantenoperationen in den latenten Raum von Sprachmodellen zur Schaltkreissynthese
iq.fp2.dev
June 15, 2026 at 7:36 PM
Das gemeinsame Co-Design von Qubit-Zuordnung und Syndrom-Planung erhöht die Quantenerfolgswahrscheinlichkeit um 68% gegenüber der SABRE-Baseline durch rauschgewichtete Optimierung und XGBoost-vorhergesagte Fehlererkennung, validiert auf IBM-Hardware.

#Quantenkompilierung #Fehlererkennung #Forschung
Hardware-bewusste Quantenkompilierung mit datengesteuerter Fehlererkennung für fehlertolerante Systeme
arxiv.org
June 9, 2026 at 10:20 AM
dSABRE reduziert den Inter-Core EPR-Verbrauch um 41-44% gegenüber TELESABRE durch kapazitätsbewusste Teleportations-Bewertung, proaktive Überlastungsentlastung und BFS-Schicht-Vorausschau. Validiert über 25-360 Qubit-Benchmarkschaltkreise.

#QuantenRouting #VersteilteQC #QuantenKompilierung
dSABRE: Router für verteilte Multi-Core Quantencomputer
arxiv.org
May 22, 2026 at 8:18 AM
Kombiniert Diffusionsmodelle mit physik-informierten neuronalen Netzen zur Optimierung der Quantenschaltkreiskompilierung. Erreicht 85,6% Basisfidelität bei 21,8% Schaltkreistiefe und ermöglicht praktische Hamilton-Simulation auf NISQ-Hardware.

#Quantenkompilierung #Trotter-Suzuki #NISQ
Physik-gesteuerte generative Optimierung für Trotter-Suzuki-Zerlegung
arxiv.org
May 14, 2026 at 5:32 AM
Ein Maschinenlernen-Modell lernt, optimale Trotter-Ordnungen für Quantensimulation ohne Bewertung von Kandidaten auszuwählen und verallgemeinert von 3-14 Qubits auf 16-20+ Qubits mit nahezu Oracle-Genauigkeit – was die KI-gesteuerte Quantenkompilierung vorantreibt.
Erlernen verallgemeinerbarer Trotter-Ordnungen mit strukturbewussten Transformern
iq.fp2.dev
May 1, 2026 at 8:04 AM
Demonstriert, dass ungefähre Quantenkompilierung frühe adiabatische Evolutionsstufen komprimieren kann, die Schaltungstiefe um ~25-50% reduziert und gleichzeitig die Entdeckung machbarer Lösungen bewahrt – besonders effektiv für Fahrzeugrouting und das Traveling-Salesman-Probl...
Hardware-effiziente Quantenoptimierung für Verkehr durch komprimierte adiabatische Evolution
iq.fp2.dev
April 30, 2026 at 7:47 AM