多量子比特二元相位固定用于容错量子编译
容错量子计算需要将应用级量子电路翻译成Clifford+\(T\)门集,其中\(T\)门是主要的资源成本。相位反冲是一种基于辅助位的技术,能够显著降低二元角旋转的\(T\)计数,但此前仅限于高度结构化的电路族。该团队提出了二元相位修复(DPF),这是一种通用的多量子比特综合工具,将相位反冲扩展到通用量子电路。DPF利用数值酉综合,从任意输入电路中贪婪地提取二元角旋转。结合一个决策矩阵来自动调整最终的相位梯度寄存器规模,该团队的端到端工作流在多种基准测试中,与\texttt{gridsynth}相比实现了高达70%的\(T\)计数降低,与重复直到成功综合相比实现了高达60%的降低。该团队将这些编译后的电路映射到表面码架构上以评估时空体积,该指标同样实现了高达60%的降低。然而,对于某些电路和映射策略,这两个指标显著偏离,这表明仅靠\(T\)计数作为容错程序成本的代理指标是有用但不完整的。

