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Temario del curso
Fundamentos del Ruido y la Decoherencia Cuántica
- Fuentes de ruido cuántico
- Canales de ruido y sus modelos matemáticos
- Impacto de la decoherencia en el cómputo
Introducción a los Marcos de Corrección de Errores
- Formalismo del estabilizador
- Qubits lógicos y medición de síndrome
- Conceptos de codificación y decodificación
Trabajo con Google Willow para Corrección de Errores Cuánticos
- Herramientas de Willow para modelado de errores
- Implementación de circuitos estabilizadores
- Depuración y análisis de registros generados por Willow
Códigos Superficiales y Protección Topológica
- Estructura de los códigos superficiales
- Operaciones lógicas basadas en retículas
- Simulación de corrección de errores topológica en Willow
Operaciones de Puertas Tolerantes a Fallos
- Puertas transversales e intercambio de códigos
- Destilación de estados mágicos
- Implementación de puertas tolerantes a fallos en Willow
Técnicas de Mitigación del Ruido
- Estrategias de desacoplamiento dinámico
- Supresión de errores frente a corrección de errores
- Flujos de trabajo híbridos de mitigación de ruido en Willow
Evaluación del Rendimiento y Verificación
- Estimación de tasas de errores lógicos
- Comparación del rendimiento de códigos entre regímenes de ruido
- Verificación 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
- Familiaridad con álgebra lineal y códigos correctores de errores
Público Objetivo
- Investigadores en computación cuántica
- Ingenieros que trabajan con sistemas de cómputo avanzado
- Profesionales diseñando arquitecturas cuánticas tolerantes a fallos
21 Horas