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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2025100006</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>离子阱量子计算机与量超融合计算平台的设计与应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/2/10/10.61369/TACS.2025100006</url><author>周德泽,王翔宇,刘庆,王古月</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>10</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-05-28</published-time></date></history><abstract>量子计算机的发展目前正处于中等规模含噪声量子计算（NISQ）时代，量子比特数量受限，且量子操作受到噪声的影响，直接限制了能够处理问题的复杂度。本文基于离子阱量子计算机设计了一套量超融合计算平台，将计算任务分解成量子任务和超算任务并完成算力的调度，实现算力协同。开放了琴谱化编程和&amp;ldquo;Jupyter&amp;rdquo;交互式编程，可以运行自定义量超融合算法。同时集成了最大割计算、电子结构计算与手写识别等量超融合应用。本平台验证了量超融合计算模式在组合优化、量子模拟与量子机器学习等问题中应用的可行性，为量子计算实用化提供支撑。</abstract><keywords>量子逻辑门,离子阱量子计算机,量超融合计算,量超融合应用</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 张宏科. 发展算力网络 构筑数字经济时代的重要基石[J]. 中国科技产业,2025(5):1-3.[2] 刘朝阳, 任博琳, 王则栋, 等.Chiplet 技术发展与挑战[J]. 单片机与嵌入式系统应用,2024,000(2):13.[3] Google Quantum AI. Quantum error correction below the surface code threshold.Nature 638, 920&amp;ndash;926 (2025).[4]Bluvstein, D. et al. A quantum processor based on coherent transport of entangledatom arrays. Nature 604, 451&amp;ndash;456 (2022)[5]Klimov, P. V. et al. Optimizing quantum gates towards the scale of logical qubits.Nat. Commun. 15, 2442 (2024).[6]Kishor Bharti, Alba Cervera-Lierta, Thi Ha Kyaw. et al. Noisy intermediatescalequantum (NISQ) algorithms. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2101.08448 (2022)[7] 夏威, 邹杰, 邱型泽, 等. 自适应量子储层计算与多任务学习[J]. 科学通报: 英文版,2023,68(20):2321-2329.[8] 美 尼尔森 M.A. Nielsen, Michael A, 美 庄 I.L. Chuang, Isaac L. 量子计算和量子信息[M]. 清华大学出版社,2004.[9] 李萌, 赵威威. 量子计算机中多比特量子逻辑门的构建[J]. 信息与电脑,2024,36(12):86-88.[10] 孙立炜, 黄泽, 占梅, 等. 一种基于vizard 的量子比特可视化仿真模型[J]. 电脑与电信,2024(6):40-43.[11] 周卓俊; 罗乐. 离子阱量子计算机的发展现状与趋势[J]. 世界科技研究与发展,2022,44(2):15.[12] A. C. Hughes, R. Srinivas, C. M. L&amp;ouml;schnauer, et al. Trapped-ion two-qubitgates with &amp;gt; 99.99% fidelity without ground-state cooling. Preprint at https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.17286 (2025).[13]Wang, P., Luan, CY., Qiao, M. et al. Single ion qubit with estimated coherencetime exceeding one hour. Nat Commun 12, 233 (2021).[14]S. A. Moses, C. H. Baldwin, M. S. Allman, et al. A Race-Track Trapped-IonQuantum Processor. Phys. Rev. X 13, 041052 (2023)[15]Pino, J.M., Dreiling, J.M., Figgatt, C. et al. Demonstration of the trapped-ionquantum CCD computer architecture. Nature 592, 209&amp;ndash;213 (2021).[16] 张亚玲, 龙熙华, 穆学文. 求解最大割问题的分枝定界算法[J]. 西安科技大学学报,2006,26(4):4.DOI:10.3969/j.issn.1672-9315.2006.04.025.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
