一种单比特多量子门融合优化的方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN113688997B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202110975860.7

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: G06N10/00

    摘要: 本说明书实施例公开了一种单比特多量子门融合优化的方法,用于节省量子操作时间和降低量子操作复杂度。方法包括:通过云平台设置单比特多量子门融合规则;通过量子编程框架进行量子指令编程,获得量子指令串;基于单比特多量子门融合规则,对量子指令串进行融合,获得融合量子指令串;根据融合量子指令串确定单比特量子门序列对应的等效旋转轴和等效旋转角度;其中,单比特量子门序列为多个单比特量子门的排列组合;基于等效旋转轴和等效旋转角度,确定单比特量子门序列对应的优化脉冲序列,以实现多量子门融合后的脉冲序列输出。

    一种基于测控系统的板卡控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN112416440B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202011196009.6

    申请日:2020-10-30

    摘要: 本申请公开了一种基于测控系统的板卡控制方法、装置、设备及介质,包括:调用预先设定的驱动程序检测级联机箱内波形发生器板卡数量与波形发生器板卡所在的槽位;根据所述波形发生器板卡数量与波形发生器板卡所在的槽位,在主窗口内创建波形发生器板卡控制区域;在所述波形发生器板卡控制区域的通道内创建所述波形发生器板卡的控制控件,并设置波形发生器的波形参数;根据所述波形发生器板卡的控制控件与所述波形发生器的波形参数,对所述波形发生器板卡进行控制。本说明书实施例通过获得级联机箱内板卡数量和板卡所在的槽位,并根据板卡数量和板卡所在的槽位创建波形发生器板卡控制区域,以实现板卡的控制。

    一种数据加密方法及系统

    公开(公告)号:CN109784078B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201910053797.4

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: G06F21/60

    摘要: 本发明公开了一种数据加密方法及系统,属于服务器技术领域,本发明要解决的技术问题为如何简单有效地对服务器中的类似数据进行加密,采用的技术方案为:①一种数据加密方法,该方法主要步骤如下:S1、对原始数据进行可逆变换处理得到加密数据;S2、对加密数据进行反变换解密处理得到原始数据。②一种数据加密系统,该系统包括原始数据处理模块、可逆变换模块、反变换模块、数据加密模块和数据解密模块,原始数据处理模块用于判别原始数据是否为2n字节数据并对非2n字节数据进行补0处理;数据加密模块通过可逆变换模块对原始数据进行可逆变换处理得到变换数据,对变换数据添加n、l和s三个字段进行加密处理,得到最终加密数据。

    一种直流偏置校准方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN112422463B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202011044186.2

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: H04L25/06

    摘要: 本申请公开了一种直流偏置校准方法、设备及介质,应用在直流偏置校准系统中,方法包括:确定预先设置的扫描信息;控制所述任意信号发生器、所述微波源、所述混频器进行扫描;接收所述频谱分析仪发送的扫描结果,并选择多个候选电压值;将所述多个候选电压值中符合预设条件的候选电压值进行合并;在范围大于预设阈值的候选电压值范围中,选取指定值作为最优电压值。通过将符合条件的候选电压值进行组合,生成若干个范围,可以寻找到最优电压值所在的范围。然后在符合条件的范围中选取最优电压值,能够满足本振泄漏抑制要求的情况下获取具有高稳定性本振泄漏抑制效果的混频器直流偏置校准参数。

    一种量子编程框架适配量子计算机的方法及设备

    公开(公告)号:CN113420883B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110720716.9

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: G06N10/00 G06F8/34

    摘要: 本申请公开了一种量子编程框架与量子计算机的适配方法以及设备,用以解决现有的量子编程框架无法直接使用在量子计算机上,以及无法实现多个量子编程框架与多种类量子计算机适配技术问题。方法包括:获取触发指令,以确定触发指令对应的量子通讯适配器;根据预设匹配数据库,确定量子通讯适配器对应的量子编程框架;基于量子编程框架,生成量子指令;根据预设匹配数据库,获取量子通讯适配器对应的量子模拟机和/或量子物理机,以通过量子通讯适配器将量子指令发送至量子模拟机和/或量子物理机中运行。本申请通过上述方法实现了量子编程框架与量子计算机的适配,以及实现了多个量子编程框架与多种类量子计算机的适配。

    一种实现设备访问的方法及设备

    公开(公告)号:CN112631972B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202011555922.0

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: G06F13/40 G06F13/42 G06F12/02

    摘要: 本发明公开了一种实现设备访问的方法及设备,该方案包括:预置设备路径,基于所述预置设备路径,生成设备路径配置文件;将所述预置设备路径存储至预置设备路径内存区域,获取当前所有在位设备的设备路径,将所述在位设备的设备路径存储至在位设备路径内存区域;在所述预置设备路径内存区域进行索引,获取对应的所述预置设备路径,基于获取的所述预置设备路径搜索所述在位设备路径内存区域,获取所述预置设备路径位于所述在位设备路径内存区域的索引;使用所述在位设备路径内存区域的索引获取设备路径,生成设备文件名,基于所述设备文件名访问指定设备。

    一种提高BGA器件工艺可靠性的设计方法及装置

    公开(公告)号:CN114492281A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210132049.7

    申请日:2022-02-14

    发明人: 关盈 刘强

    摘要: 本发明涉及电子设计技术领域,具体提供了一种提高BGA器件工艺可靠性的设计方法,通过减少焊盘直径,通过设置BGA钢网,选取热膨胀系数差异小的PCB板材,减少PCB材料的厚度,选取采用Ni/Au镀层,对BGA焊盘进行保护。与现有技术相比,本发明通过在焊盘直径、选取热膨胀系数差异小的PCB板材,减小厚度,采用Ni/Au镀层对BGA焊盘进行保护,提高BGA器件设计使用过程中的工艺可靠性。

    一种单量子比特操作的融合方法
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114418106A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210007619.X

    申请日:2022-01-04

    IPC分类号: G06N10/60

    摘要: 一种单量子比特操作的融合方法,将任意单量子门操作序列中相邻的两个门操作进行融合,并通过遍历整个量子门操作序列,可将任意长度下的单量子门操作序列融合为单个量子门操作。本方案可缩短量子比特操作序列的时间跨度,并通过将多个单量子门操作序列融合为一个单量子门操作,最大限度地减小了单量子门操作误差所造成的不良影响,提高了最终计算结果输出的准确性。

    一种基于FPGA的视频处理系统、方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN111917974B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010586794.X

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: H04N5/232

    摘要: 本申请公开了一种基于FPGA的视频处理系统、方法、设备及介质,系统包括:传感器单元,用于采集相应的传感器数据;视频采集单元,用于采集视频数据;FPGA单元,用于在接收到传感器数据时,控制视频采集单元进行视频采集;并对视频数据进行图像处理;并在确定存在目标时,向服务器发送视频数据和/或图像处理结果;服务器,用于进行相应的处理。在确定预设的目标时,首先通过传感器单元进行初步检测。若初步检测检测到了目标,则在控制视频采集单元进行视频采集,可以有效的节省资源的消耗。并且对采集到的视频进行初步的图像处理,确定是否在视频内存在目标,若存在,再向服务器发送视频数据,可以有效减少云端的计算和存储资源,提升云端的工作效率。

    一种量子计算分布式队列管理方法及系统

    公开(公告)号:CN114237850A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111560811.3

    申请日:2021-12-20

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/50 G06N10/20

    摘要: 本发明公开了一种量子计算分布式队列管理方法及系统,属于量子计算、分布式集群、队列管理技术领域,用于解决单台模拟机的单线程运行任务,任务繁重,执行效率低技术问题。方法包括:基于预设时间间隔,查询量子实验任务表中的新增任务,并获取新增任务的提交时间;根据新增任务的提交时间,将新增任务存储到任务队列;确定量子计算模拟机集群中的任务执行节点是否空闲;若任一任务执行节点处于空闲状态,则通过任务执行节点在任务队列中提取第一个新增任务,得到对应的待处理任务;将待处理任务,传送至任务执行节点对应的量子计算模拟机进行执行,得到待处理任务的执行结果;将执行结果存储至量子实验任务表中的对应位置。