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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
- Qubits lógicos y medición de síndrome
- Conceptos de codificación y decodificación
Trabajo con Google Willow para la corrección de errores cuánticos
- Herramientas de Willow para modelado de errores
- Implementación de circuitos estabilizadores
- Depuración y análisis de registros generados por Willow
Códigos de superficie y protección topológica
- Estructura de códigos de superficie
- Operaciones lógicas basadas en retículas
- Simulación de corrección de errores topológica en Willow
Operaciones de puertas tolerantes a fallos
- Portes transversales y cambio de código
- Destilación de estados mágicos
- Implementación de puertas tolerantes a fallos en Willow
Técnicas de mitigación de ruido
- Estrategias de desacople dinámico
- Supresión de errores frente a la corrección de errores
- Flujos de trabajo híbridos de mitigación de ruido en Willow
Evaluación de rendimiento y pruebas de referencia
- Estimación de tasas de error lógicas
- Comparación del rendimiento de códigos a través de regímenes de ruido
- Pruebas de referencia de la tolerancia a fallos utilizando experimentos de Willow
Arquitecturas avanzadas y sistemas cuánticos escalables
- Diseño de redes de qubits lógicos escalables
- Arquitecturas distribuidas tolerantes a fallos
- Direcciones futuras en la investigación de fiabilidad cuántica
Resumen y próximos 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 computación cuántica
- Ingenieros que trabajan con sistemas de computación avanzada
- Profesionales que diseñan arquitecturas cuánticas tolerantes a fallos