Квантовая физика [представлен 19 декабря 2025 года (v1), последний пересмотренный 15 сентября 2026 года (этот вариант, v4)] Название: Shuttling Compiler for Tapped-Ion Quantum Компьютеры на основе завуалированных больших языковых моделей Вид PDF HTML (экспериментальный) резюме: В квантовых компьютерах в ловушке ионе для взаимодействия необходимо перебросить кубики между сегментами. Логика маршрутизации, направленная на эти движения, составлена вручную для каждой новой архитектуры ловушки. Мы представляем компиляторов, работающих в закрытом режиме на основе пяти крупных языковых моделей (МЖЛ). Каждый LLM отточен на затворных графиках, подготовленных вручную для линейных и ветвей одномерных архитектур. Мы исследуем, как операции по закрытию соотносятся с их графиками работы эвристики и насколько они обобщают невидимые архитектуры. Для цепей до 16 кв. В 12% подборок, содержащих график, лучшее из десяти прогонов требует до 21% меньше операций по сравнению с эвристическими базовыми показателями после этапа обработки. Один забег из одного хорошо настроенного LLM дает действительное расписание для ранее невидимой четырехсторонней ветвь архитектуры. Это предварительные доказательства обобщения перекрестной архитектуры. На двух других невидимых архитектурах ни один LLM не дает действительного графика. Таким образом, компиляция решетчатого материала LLM является практически осуществимой, и мы показываем, как далеко она в настоящее время достигает. История представления: Fabian Kreppel…
Компьютер для закупоренных квантовых компьютеров, основанных на тонких больших языковых моделях
arXiv: 2512.18021v4 Тип анонсации: заменить кросс-бюллетень: в квантовых компьютерах с замкнутым ионом кубики должны быть перегружены между сегментами для взаимодействия. Логика маршрутизации, направленная на эти движения, составлена вручную для каждой новой архитектуры ловушки. Мы представляем компиляторов, работающих в закрытом режиме на основе пяти крупных языковых моделей (МЖЛ). Каждый LLM отточен на затворных графиках, подготовленных вручную для линейных и ветвей одномерных архитектур. Мы исследуем, как операции по закрытию соотносятся с их графиками работы эвристики и насколько они обобщают невидимые архитектуры. Для цепей до 16 кв. В 12% подборок, содержащих график, лучшее из десяти прогонов требует до 21% меньше операций по сравнению с эвристическими базовыми показателями после этапа обработки. Один пробежек из одного усовершенствованного LLM дает действительный с.