Resource-Efficient Distributed Quantum Learning over Wireless Networks with Qubit Reuse
Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Distributed quantum computing (DQC) mitigates the hardware limitations of near-term devices by partitioning large circuits into smaller segments executed on qubit-limited processors. However, even these reduced circuits often exceed the capacity of near-term devices that provide only extremely few reliable qubits. To address this, we introduce a qubit-reuse based DQC framework that exploits mid-circuit measurement and reset to enable scalable execution with minimal physical qubits. We consider distributed quantum learning (DQL) as a representative case study and formulate an energy minimization problem for the proposed framework that jointly optimizes quantum operation energy, measurement repetitions, and transmission power. To tackle the inherent non-convexity, we design a hybrid block coordinate descent (BCD) and successive convex approximation (SCA) algorithm for efficient solution. Extensive simulations on MNIST and CIFAR-10 demonstrate that the proposed qubit-reuse framework enables scalable execution on qubit-limited devices while achieving competitive performance compared to centralized quantum computing, and that the joint optimization algorithm significantly improves energy efficiency over baseline schemes.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Resource-Efficient Distributed Quantum Learning over Wireless Networks with Qubit Reuse
- Date Crossref
- 09/01/2026
- Éditeur
- IEEE
- Type
- proceedings-article
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Où se fait cette recherche
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University of Alabama in Huntsville pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
University of Alabama in Huntsville.
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