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 Duración 21 horas

Temario del curso

Fundamentos del ruido cuántico y la decoherencia

  • Fuentes de ruido cuántico
  • Canales de ruido y sus modelos matemáticos
  • Impacto de la decoherencia en la computación

Introducción a los marcos de corrección de errores

  • Formalismo estabilizador
  • Cúbits lógicos y medición de síndromes
  • Conceptos de codificación y decodificación

Uso de Google Willow para la corrección de errores cuánticos

  • Herramientas de Willow para el modelado de errores
  • Implementación de circuitos estabilizadores
  • Depuración y análisis de registros generados por Willow

Códigos de superficie y protección topológica

  • Estructura de los códigos de superficie
  • Operaciones lógicas basadas en retículos
  • Simulación de la corrección de errores topológica en Willow

Operaciones de puertas tolerantes a fallas

  • Puertas transversales y cambio de código
  • Destilación de estados mágicos
  • Implementación de puertas tolerantes a fallas en Willow

Técnicas de mitigación de ruido

  • Estrategias de desacople dinámico
  • Supresión de errores frente a corrección de errores
  • Flujos de trabajo híbridos de mitigación de ruido en Willow

Evaluación del rendimiento y pruebas de referencia

  • Estimación de tasas de error lógico
  • Comparación del rendimiento de códigos en diferentes regímenes de ruido
  • Pruebas de referencia de tolerancia a fallas utilizando experimentos con Willow

Arquitecturas avanzadas y sistemas cuánticos escalables

  • Diseño de redes de cúbits lógicos escalables
  • Arquitecturas distribuidas tolerantes a fallas
  • Directrices futuras en la investigación de la confiabilidad cuántica

Resumen y siguientes pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los principios de la computación cuántica
  • Experiencia en el desarrollo de circuitos cuánticos
  • Conocimiento de álgebra lineal y códigos de corrección de errores

Público objetivo

  • Investigadores en el área cuántica
  • Ingenieros que trabajan con sistemas de computación avanzada
  • Profesionales que diseñan arquitecturas cuánticas tolerantes a fallas

Número de participantes


Precio por participante

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