Plan Szkolenia

Podstawy hałasu i dezkoherencji kwantowej

  • Źródła hałasu kwantowego
  • Kanały hałasowe i ich modele matematyczne
  • Wpływ dezkoherencji na obliczenia

Wprowadzenie do ram korekcji błędów

  • Formalizm stabilizatora
  • Kwantowe bity logiczne i pomiar syndromu
  • Koncepcje kodowania i dekodowania

Praca z Google Willow w celu korekcji błędów kwantowych

  • Narzędzia Willow do modelowania błędów
  • Implementacja obwodów stabilizatora
  • Debugowanie i analiza logów generowanych przez Willow

Kody powierzchniowe i ochrona topologiczna

  • Struktura kodów powierzchniowych
  • Operacje logiczne oparte na siatce
  • Symulacja korekcji błędów topologicznej w Willow

Operacje bram tolerujące wady

  • Transwersalne bramy i przełączanie kodu
  • Destylacja stanów magicznych
  • Implementacja bram tolerujących wady w Willow

Techniki łagodzenia hałasu

  • Strategie dynamicznego odkupowania
  • Supresja błędów w stosunku do korekcji błędów
  • Hybrydowe przepływy pracy łagodzenia hałasu w Willow

Ocena wydajności i benchmarking

  • Szacowanie stawek błędów logicznych
  • Porównanie wydajności kodu w różnych regime hałasu
  • Benchmarking tolerancji na wady przy użyciu eksperymentów Willow

Zaawansowane architektury i skalowalne systemy kwantowe

  • Projektowanie sieci bitów logicznych skalowalnych
  • Rozproszone architektury tolerujące wady
  • Przyszłe kierunki badań nad niezawodnością kwantową

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Zrozumienie zasad obliczeń kwantowych
  • Doświadczenie w rozwoju obwodów kwantowych
  • Zapoznanie się z algebrą liniową i kodami korekcyjnymi błędów

Grupa docelowa

  • Badacze kwantowi
  • Inżynierowie pracujący z zaawansowanymi systemami obliczeniowymi
  • Profesjonaliści projektujący architektury kwantowe tolerujące wady
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie