Quantum Computing for High-Energy Physics: State of the Art and Challenges. Summary of the QC4HEP Working Group - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue PRX Quantum Année : 2024

Quantum Computing for High-Energy Physics: State of the Art and Challenges. Summary of the QC4HEP Working Group

Alberto Di Meglio
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Karl Jansen
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Ivano Tavernelli
  • Fonction : Auteur
Constantia Alexandrou
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Srinivasan Arunachalam
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Christian W Bauer
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Kerstin Borras
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Stefano Carrazza
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Arianna Crippa
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Vincent Croft
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Roland de Putter
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Andrea Delgado
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Vedran Dunjko
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Daniel J Egger
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Elias Fernandez-Combarro
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Elina Fuchs
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Lena Funcke
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Daniel Gonzalez-Cuadra
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Michele Grossi
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Jad C Halimeh
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Zoe Holmes
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Stefan Kuhn
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Randy Lewis
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Donatella Lucchesi
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Miriam Lucio Martinez
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Federico Meloni
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Antonio Mezzacapo
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Simone Montangero
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Lento Nagano
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Voica Radescu
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Enrique Rico Ortega
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Alessandro Roggero
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Julian Schuhmacher
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Joao Seixas
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Pietro Silvi
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Panagiotis Spentzouris
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Francesco Tacchino
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Kristan Temme
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Koji Terashi
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Jordi Tura
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Cenk Tuysuz
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Sofia Vallecorsa
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Uwe-Jens Wiese
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Shinjae Yoo
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Jinglei Zhang
  • Fonction : Auteur

Résumé

Quantum computers offer an intriguing path for a paradigmatic change of computing in the natural sciences and beyond, with the potential for achieving a so-called quantum advantage, namely a significant (in some cases exponential) speed-up of numerical simulations. The rapid development of hardware devices with various realizations of qubits enables the execution of small scale but representative applications on quantum computers. In particular, the high-energy physics community plays a pivotal role in accessing the power of quantum computing, since the field is a driving source for challenging computational problems. This concerns, on the theoretical side, the exploration of models which are very hard or even impossible to address with classical techniques and, on the experimental side, the enormous data challenge of newly emerging experiments, such as the upgrade of the Large Hadron Collider. In this roadmap paper, led by CERN, DESY and IBM, we provide the status of high-energy physics quantum computations and give examples for theoretical and experimental target benchmark applications, which can be addressed in the near future. Having the IBM 100 x 100 challenge in mind, where possible, we also provide resource estimates for the examples given using error mitigated quantum computing.

Dates et versions

hal-04158591 , version 1 (11-07-2023)

Identifiants

Citer

Alberto Di Meglio, Karl Jansen, Ivano Tavernelli, Constantia Alexandrou, Srinivasan Arunachalam, et al.. Quantum Computing for High-Energy Physics: State of the Art and Challenges. Summary of the QC4HEP Working Group. PRX Quantum, 2024, 5 (3), pp.037001. ⟨10.1103/PRXQuantum.5.037001⟩. ⟨hal-04158591⟩
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