Sobre el consumo de recursos de los simuladores cuánticos en Software

Autor: Gilberto Díaz, Carlos Jaime Barrios Hernández, Luiz Angelo Steffenel
Přispěvatelé: Universidad Industrial de Santander [Bucaramanga] (UIS), Laboratoire d'Informatique en Calcul Intensif et Image pour la Simulation (LICIIS), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2021
Předmět:
Zdroj: Revista DYNA
Revista DYNA, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombi, 2021, 88 (218), pp.72-80. ⟨10.15446/dyna.v88n218.90781⟩
DYNA, Volume: 88, Issue: 218, Pages: 72-80, Published: 17 MAR 2022
ISSN: 0012-7353
DOI: 10.15446/dyna.v88n218.90781⟩
Popis: Recently, several real quantum devices have become available through the cloud. Nevertheless, they are expected to be very limited, in the near term, in the number and quality of the fundamental storage element, the qubit. Therefore, software quantum simulators are the only widely available tools to design and test quantum algorithms. However, the representation of quantum computing components in classical computers consumes a big amount of resources. This work describes how to model the main elements of quantum computing in a classical computer and depicts resource consumption using two popular quantum simulators. In the end, we discuss different approaches to overcome this problem. Resumen Recientemente, varios dispositivos cuánticos reales están disponibles a través de la nube. No obstante, se espera que sean muy limitados, a corto plazo, en el número y la calidad del elemento fundamental de almacenamiento, el qubit. Por lo tanto, los simuladores cuánticos de software son las únicas herramientas ampliamente disponibles para diseñar y probar algoritmos cuánticos. Sin embargo, la representación de componentes de computación cuántica en computadoras clásicas consume una gran cantidad de recursos. Este trabajo describe cómo modelar los elementos principales de la computación cuántica en una computadora clásica y describe el consumo de recursos utilizando dos simuladores cuánticos populares. Al final, discutimos diferentes enfoques para superar este problema.
Databáze: OpenAIRE