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Durée 21 heures
Plan du cours
Fondements du bruit quantique et de la décohérence
- Sources de bruit quantique
- Canaux de bruit et leurs modèles mathématiques
- Impact de la décohérence sur les calculs
Introduction aux cadres de correction d’erreurs
- Formalisme des stabilisateurs
- Qubits logiques et mesure de syndrome
- Concepts de codage et de décodage
Utilisation de Google Willow pour la correction d’erreurs quantiques
- Outils Willow pour la modélisation des erreurs
- Mise en œuvre 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 des treillis
- Simulation de la correction d’erreurs topologique dans Willow
Opérations de portes tolérantes aux pannes
- Portes transversales et changement de code
- Distillation d’états magiques
- Mise en œuvre de portes tolérantes aux pannes dans Willow
Techniques d’atténuation du bruit
- Stratégies de découplage dynamique
- Suppression des erreurs par rapport à la correction d’erreurs
- Flux de travail hybrides d’atténuation du bruit dans Willow
Évaluation des performances et bancs d’essai
- Estimation des taux d’erreur logiques
- Comparaison des performances des codes dans différents régimes de bruit
- Banc d’essai 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 tolérantes aux pannes distribuées
- Directions futures de la recherche sur la fiabilité quantique
Synthèse et prochaines étapes
Pré requis
- Compréhension des principes de l’informatique quantique
- Expérience dans le développement de circuits quantiques
- Maîtrise de l’algèbre linéaire et des 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