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Plan du cours
Fondements du bruit et de la décohérence quantiques
- Sources de bruit quantique
- Canaux de bruit et leurs modèles mathématiques
- Impact de la décohérence sur le calcul
Introduction aux cadres de correction des erreurs
- Formalisme stabilisateur
- Qubits logiques et mesure de syndrome
- Concepts d'encodage et de décodage
Travail avec Google Willow pour la correction des erreurs quantiques
- Outils Willow pour la modélisation des erreurs
- Implémentation de circuits stabilisateurs
- Débogage et analyse des journaux générés par Willow
Codes de surface et protection topologique
- Structure des codes de surface
- Opérations logiques basées sur les réseaux
- Simulation de la correction des erreurs topologiques dans Willow
Opérations de portes tolérantes aux pannes
- Portes transversales et changement de code
- Distillation d'états magiques
- Implémentation de portes tolérantes aux pannes dans Willow
Techniques de mitigation du bruit
- Stratégies de découplage dynamique
- Suppression des erreurs versus correction des erreurs
- Workflows hybrides de mitigation du bruit dans Willow
Évaluation et benchmarking des performances
- Estimation des taux d'erreurs logiques
- Comparaison des performances des codes dans différents régimes de bruit
- Benchmarking de la tolérance aux pannes à l'aide d'expériences Willow
Architectures avancées et systèmes quantiques évolutifs
- Conception de réseaux de qubits logiques évolutifs
- Architectures distribuées tolérantes aux pannes
- Directions futures dans la recherche sur la fiabilité quantique
Résumé et étapes suivantes
Pré requis
- Une compréhension des principes du calcul quantique
- Une expérience dans le développement de circuits quantiques
- Une familiarité avec l'algèbre linéaire et les codes correcteurs d'erreurs
Public cible
- Chercheurs en informatique quantique
- Ingénieurs travaillant avec des systèmes de calcul avancés
- Professionnels concevant des architectures quantiques tolérantes aux pannes
21 Heures