Bądźmy w kontakcie
 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

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie