Dziękujemy za wysłanie zapytania! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Dziękujemy za wysłanie rezerwacji! Jeden z członków naszego zespołu skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Czas trwania 21 godzin
Plan Szkolenia
Podstawy szumu kwantowego i dekoherencji
- Źródła szumu kwantowego
- Kanały szumu i ich modele matematyczne
- Wpływ dekoherencji na obliczenia
Wprowadzenie do struktur korekcji błędów
- Formalizm stabilizatorów
- Kubity logiczne i pomiar syndromów
- Koncepcje kodowania i dekodowania
Praca z Google Willow w zakresie korekcji błędów kwantowych
- Narzędzia Willow do modelowania błędów
- Implementacja układów stabilizatorów
- Debugowanie i analiza dzienników generowanych przez Willow
Kody powierzchniowe i ochrona topologiczna
- Struktura kodów powierzchniowych
- Operacje logiczne oparte na sieciach
- Symulacja topologicznej korekcji błędów w Willow
Operacje bramkowe odporne na uszkodzenia
- Bramki transwersalne i przełączanie kodów
- Destylacja stanów magicznych
- Implementacja bramek odpornych na uszkodzenia w Willow
Techniki łagodzenia szumu
- Strategie dynamicznego odsprzęgania
- Tłumienie błędów a korekcja błędów
- Hybrydowe przepływy pracy łagodzenia szumu w Willow
Ocena wydajności i benchmarking
- Szacowanie wskaźników błędów logicznych
- Porównywanie wydajności kodów w różnych reżimach szumu
- Benchmarking odporności na uszkodzenia z wykorzystaniem eksperymentów Willow
Zaawansowane architektury i skalowalne systemy kwantowe
- Projektowanie skalowalnych sieci kubitów logicznych
- Rozproszone architektury odporne na uszkodzenia
- Przyszłe kierunki badań nad niezawodnością kwantową
Podsumowanie i dalsze kroki
Wymagania
- Zrozumienie zasad obliczeń kwantowych
- Doświadczenie w tworzeniu układów kwantowych
- Znajomość algebry liniowej i kodów korygujących błędy
Grupa docelowa
- Badacze kwantowi
- Inżynierowie pracujący z zaawansowanymi systemami obliczeniowymi
- Specjaliści projektujący odporne na uszkodzenia architektury kwantowe