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公开(公告)号:CN118821954A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410818692.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于量子指令集的启发式量子线路分解方法,属于量子线路分解技术领域。解决了量子线路分解为量子指令集时的线路深度深,保真度低的问题。其技术方案为:S1:将待分解的量子线路转换为DAG;S2:量子门的抵消;S3:量子门的交换抵消;S4:量子门的合并;S5:量子门的交换合并;S6:将DAG转换为预处理后的量子线路;S7:将预处理后的量子线路转换为预处理后的DAG;S8:创建量子门分解任务;S9:量子门分解;S10:创建存储DAG;S11:单量子比特门合并;S12:将存储DAG转换为完成启发式分解的量子线路。本发明的有益效果为:本发明能够减少分解后量子线路深度;提高量子线路保真度。
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公开(公告)号:CN114925839B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210565085.2
申请日:2022-05-23
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于真值表验证量子线路等价性的一种衍生方法,属于量子线路等价性验证技术领域。解决了量子线路等价性验证中真值表验证存在的误差的技术问题。其技术方案为:利用真值表的规则衍生出表的形式,解决了真值表中无法存在虚数的弊端,并在后续给出验证结果以及验证的依据。本发明的有益效果为:本发明在与酉矩阵验证线路的弊端进行对比,酉矩阵存在高复杂性、难人工验证和代码复杂度较高等弊端,然而利用表的形式可以降低各方面的难度,使得验证表达的更加简单且清晰易于理解。
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公开(公告)号:CN114861923B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202210563972.6
申请日:2022-05-23
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种隐形传态对量子映射的优化方法,属于隐形传态对量子映射的技术领域。解决了现有的近邻化需要额外插入SWAP门或者桥门以及增加了量子电路错误率的技术问题。其技术方案为:在两个不近邻的量子位之间构建量子通讯信道和经典通讯信道,使得量子设备的拓扑图上将量子位的状态互相传输,从而实现量子位近邻化;通过隐形传态直接将不近邻的量子位近邻,无需插入额外的SWAP门或者桥门,SWAP门本身就会导致错误率,减少SWAP门也从侧面减少了错误率。本发明的有益效果为:通过隐形传态,在两个不近邻的量子位之间构建量子通讯信道和经典通讯信道,使得量子设备的拓扑图上将量子位的状态互相传输,实现量子位近邻化。
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公开(公告)号:CN118364925A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410491957.4
申请日:2024-04-23
Applicant: 南通大学
IPC: G06N10/20 , G06N10/70 , G06F18/214
Abstract: 本发明涉及量子机器学习技术领域,尤其涉及一种优化量子神经网路改进振幅编码的方法。解决了量子自注意模型规模过大的问题。其技术方案为:S1、收集二分类数据集,加载二分类数据集;S2、将加载后的数据集,对样本特征进行重排;S3、根据重排特征两次简化之后的特征;S4:自注意机制的向量Q,K,V操作通过编码层已经得到,继续构建量子自注意模型训练层,以实现自注意机制公式的计算。本发明的有益效果为:量子自注意模型的量子位减少;量子自注意模型产生更少的训练损失以及更好的收敛效果;量子自注意模型的线路设计层次灵活多变。
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公开(公告)号:CN118136269A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410284924.2
申请日:2024-03-13
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了面向不完整多模态数据的模糊知识蒸馏方法,属于医学信息智能诊断技术领域,解决了知识蒸馏过程中教师模型和学生模型之间模型能力不匹配的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:S1、使用由Kawahara提出的边到边卷积E2E,边到节点卷积E2N,节点到图卷积N2G获取每一步的特征图;S2、获得经过概括和选择的信息;S3、设计了三类损失函数,分别为表示损失、预测分布损失和交叉熵损失;S4、通过最小化三类损失函数,对学生网络进行训练。本发明的有益效果为:本发明可以显著提高在模态缺失情况下模型对精神疾病识别的准确率,辅助医生进行诊断分析,给患者带来更好的医疗服务。
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公开(公告)号:CN112070230B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202010870133.X
申请日:2020-08-26
Applicant: 南通大学
IPC: G06N10/70
Abstract: 本发明公开了一种基于新型量子位交互拓扑的量子表面码的纠错受控非门,所述纠错受控非门由附属逻辑量子位A、控制逻辑量子位C及目标逻辑量子位T构成,所述附属逻辑量子位A分别和控制逻辑量子位C及目标逻辑量子位T连接,所述附属逻辑量子位A、控制逻辑量子位C及目标逻辑量子位T均是基于二阶蜂巢结构的X‑Z稳定器,利用基于二阶蜂巢结构的X‑Z稳定器作为一个逻辑量子位来减少单个逻辑量子位需要的物理量子位个数,从而减少需要三个逻辑量子位的基于量子表面码的纠错受控非门的物理量子位个数,并降低基于量子表面码的纠错受控非门的实现代价,同理可降低基于量子表面码的纠错受控非门的其他可纠错量子逻辑门实现代价。
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公开(公告)号:CN112036573B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202010870134.4
申请日:2020-08-26
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于中等规模有噪声量子计算机(NISQ)的量子位交互拓扑结构及其映射方法,所述拓扑结构的最小单元为一阶蜂巢,所述一阶蜂巢的中心和各顶点位置用于放置量子逻辑线路中的各量子位,所述拓扑结构以一阶蜂巢为最小单元进行拓扑形成L阶蜂巢结构,利用蜂巢结构来增加量子线路逻辑映射过程中最近邻量子位的总对数,降低了所有非近邻的量子位交互时插入交换门的数量,同时利用映射方法来初始化各量子位在拓扑结构中的位置,进一步降低了在实际量子物理线路运行过程中需要插入交换门的数量。
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公开(公告)号:CN114925839A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210565085.2
申请日:2022-05-23
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于真值表验证量子线路等价性的一种衍生方法,属于量子线路等价性验证技术领域。解决了量子线路等价性验证中真值表验证存在的误差的技术问题。其技术方案为:利用真值表的规则衍生出表的形式,解决了真值表中无法存在虚数的弊端,并在后续给出验证结果以及验证的依据。本发明的有益效果为:本发明在与酉矩阵验证线路的弊端进行对比,酉矩阵存在高复杂性、难人工验证和代码复杂度较高等弊端,然而利用表的形式可以降低各方面的难度,使得验证表达的更加简单且清晰易于理解。
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公开(公告)号:CN114860595A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210491038.8
申请日:2022-05-07
Applicant: 南通大学
Abstract: 本发明属于软件缺陷预测技术领域,提供一种基于特征相关性分析的实例选择跨项目缺陷预测方法,包括如下步骤:S1、构建项目实例向量集CPIVS;S2、构建相关性权重索引集CWIS;S3、构建相关性特征集CFS;S4、计算实例相关性特征之间距离;S5、构建基于相关性训练集CTS;S6、构建基于特征相关性分析的实例选择跨项目缺陷预测方法FCADP。本发明通过计算每一个目标实例选择出的项目特征与源项目选择出的特征之间的相似度进行源实例选择,将选出的所有源实例组成训练数据集,根据目标实例特征进一步合理的选择源实例。
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公开(公告)号:CN113705819A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110823882.1
申请日:2021-07-21
Applicant: 南通大学
IPC: G06N10/00 , G06F30/20 , G06F119/10 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种量子位交互错误感知的CNOT线路最近邻综合方法,包含以下步骤:步骤S0,根据CNOT线路生成对应的布尔矩阵;步骤S1,对布尔矩阵的每一列构造最小噪声Steiner树,所述每一列的最小噪声Steiner树根据实际量子体系结构下最小噪声路径获得;步骤S2,对布尔矩阵依次进行主对角线下方元素高斯消元及主对角线上方元素高斯消元,在高斯消元过程中根据最小Steiner噪声路径对每一列的最小噪声Steiner树中列值为零的steiner点置1,上述最小噪声路径及最小Steiner噪声路径均考虑了实际量子体系结构中相邻量子位交互错误率,在保证线路可靠性的前提下实现CNOT量子线路的最近邻综合,同时降低量子线路最近邻综合代价。
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