Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
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 de estabilizadores
- Cúbits lógicos y medición de síndromes
- Conceptos de codificación y decodificación
Trabajo con Google Willow para la corrección de errores cuánticos
- Herramientas de Willow para la modelación de errores
- Implementación de circuitos de 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 retículas
- Simulación de la corrección de errores topológica en Willow
Operaciones de puertas tolerantes a fallos
- Compuertas transversales y conmutación de códigos
- Destilación de estados mágicos
- Implementación de compuertas tolerantes a fallos en Willow
Técnicas de mitigación de 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 benchmarking
- Estimación de las tasas de error lógico
- Comparación del rendimiento de los códigos entre diferentes regímenes de ruido
- Benchmarking de la tolerancia a fallos utilizando experimentos de Willow
Arquitecturas avanzadas y sistemas cuánticos escalables
- Diseño de redes de cúbits lógicos escalables
- Arquitecturas distribuidas tolerantes a fallos
- Proyecciones futuras en la investigación sobre fiabilidad cuántica
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento de los principios de la computación cuántica
- Experiencia en el desarrollo de circuitos cuánticos
- Familiaridad con el álgebra lineal y los códigos correctores de errores
Público Objetivo
- Investigadores en computación cuántica
- Ingenieros que trabajan con sistemas de computación avanzada
- Profesionales que diseñan arquitecturas cuánticas tolerantes a fallos